Fix struct, union, and enum nesting in C++
[external/binutils.git] / gdb / symtab.c
1 /* Symbol table lookup for the GNU debugger, GDB.
2
3    Copyright (C) 1986-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of GDB.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
19
20 #include "defs.h"
21 #include "symtab.h"
22 #include "gdbtypes.h"
23 #include "gdbcore.h"
24 #include "frame.h"
25 #include "target.h"
26 #include "value.h"
27 #include "symfile.h"
28 #include "objfiles.h"
29 #include "gdbcmd.h"
30 #include "gdb_regex.h"
31 #include "expression.h"
32 #include "language.h"
33 #include "demangle.h"
34 #include "inferior.h"
35 #include "source.h"
36 #include "filenames.h"          /* for FILENAME_CMP */
37 #include "objc-lang.h"
38 #include "d-lang.h"
39 #include "ada-lang.h"
40 #include "go-lang.h"
41 #include "p-lang.h"
42 #include "addrmap.h"
43 #include "cli/cli-utils.h"
44
45 #include "hashtab.h"
46
47 #include "gdb_obstack.h"
48 #include "block.h"
49 #include "dictionary.h"
50
51 #include <sys/types.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <sys/stat.h>
54 #include <ctype.h>
55 #include "cp-abi.h"
56 #include "cp-support.h"
57 #include "observer.h"
58 #include "solist.h"
59 #include "macrotab.h"
60 #include "macroscope.h"
61
62 #include "parser-defs.h"
63 #include "completer.h"
64
65 /* Forward declarations for local functions.  */
66
67 static void rbreak_command (char *, int);
68
69 static int find_line_common (struct linetable *, int, int *, int);
70
71 static struct symbol *lookup_symbol_aux (const char *name,
72                                          const struct block *block,
73                                          const domain_enum domain,
74                                          enum language language,
75                                          struct field_of_this_result *);
76
77 static
78 struct symbol *lookup_local_symbol (const char *name,
79                                     const struct block *block,
80                                     const domain_enum domain,
81                                     enum language language);
82
83 static struct symbol *
84   lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
85                             const char *name, const domain_enum domain);
86
87 extern initialize_file_ftype _initialize_symtab;
88
89 /* Program space key for finding name and language of "main".  */
90
91 static const struct program_space_data *main_progspace_key;
92
93 /* Type of the data stored on the program space.  */
94
95 struct main_info
96 {
97   /* Name of "main".  */
98
99   char *name_of_main;
100
101   /* Language of "main".  */
102
103   enum language language_of_main;
104 };
105
106 /* Program space key for finding its symbol cache.  */
107
108 static const struct program_space_data *symbol_cache_key;
109
110 /* The default symbol cache size.
111    There is no extra cpu cost for large N (except when flushing the cache,
112    which is rare).  The value here is just a first attempt.  A better default
113    value may be higher or lower.  A prime number can make up for a bad hash
114    computation, so that's why the number is what it is.  */
115 #define DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE 1021
116
117 /* The maximum symbol cache size.
118    There's no method to the decision of what value to use here, other than
119    there's no point in allowing a user typo to make gdb consume all memory.  */
120 #define MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE (1024*1024)
121
122 /* symbol_cache_lookup returns this if a previous lookup failed to find the
123    symbol in any objfile.  */
124 #define SYMBOL_LOOKUP_FAILED ((struct symbol *) 1)
125
126 /* Recording lookups that don't find the symbol is just as important, if not
127    more so, than recording found symbols.  */
128
129 enum symbol_cache_slot_state
130 {
131   SYMBOL_SLOT_UNUSED,
132   SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND,
133   SYMBOL_SLOT_FOUND
134 };
135
136 struct symbol_cache_slot
137 {
138   enum symbol_cache_slot_state state;
139
140   /* The objfile that was current when the symbol was looked up.
141      This is only needed for global blocks, but for simplicity's sake
142      we allocate the space for both.  If data shows the extra space used
143      for static blocks is a problem, we can split things up then.
144
145      Global blocks need cache lookup to include the objfile context because
146      we need to account for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
147      which can traverse objfiles in, effectively, any order, depending on
148      the current objfile, thus affecting which symbol is found.  Normally,
149      only the current objfile is searched first, and then the rest are
150      searched in recorded order; but putting cache lookup inside
151      gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order would be awkward.
152      Instead we just make the current objfile part of the context of
153      cache lookup.  This means we can record the same symbol multiple times,
154      each with a different "current objfile" that was in effect when the
155      lookup was saved in the cache, but cache space is pretty cheap.  */
156   const struct objfile *objfile_context;
157
158   union
159   {
160     struct symbol *found;
161     struct
162     {
163       char *name;
164       domain_enum domain;
165     } not_found;
166   } value;
167 };
168
169 /* Symbols don't specify global vs static block.
170    So keep them in separate caches.  */
171
172 struct block_symbol_cache
173 {
174   unsigned int hits;
175   unsigned int misses;
176   unsigned int collisions;
177
178   /* SYMBOLS is a variable length array of this size.
179      One can imagine that in general one cache (global/static) should be a
180      fraction of the size of the other, but there's no data at the moment
181      on which to decide.  */
182   unsigned int size;
183
184   struct symbol_cache_slot symbols[1];
185 };
186
187 /* The symbol cache.
188
189    Searching for symbols in the static and global blocks over multiple objfiles
190    again and again can be slow, as can searching very big objfiles.  This is a
191    simple cache to improve symbol lookup performance, which is critical to
192    overall gdb performance.
193
194    Symbols are hashed on the name, its domain, and block.
195    They are also hashed on their objfile for objfile-specific lookups.  */
196
197 struct symbol_cache
198 {
199   struct block_symbol_cache *global_symbols;
200   struct block_symbol_cache *static_symbols;
201 };
202
203 /* When non-zero, print debugging messages related to symtab creation.  */
204 unsigned int symtab_create_debug = 0;
205
206 /* When non-zero, print debugging messages related to symbol lookup.  */
207 unsigned int symbol_lookup_debug = 0;
208
209 /* The size of the cache is staged here.  */
210 static unsigned int new_symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
211
212 /* The current value of the symbol cache size.
213    This is saved so that if the user enters a value too big we can restore
214    the original value from here.  */
215 static unsigned int symbol_cache_size = DEFAULT_SYMBOL_CACHE_SIZE;
216
217 /* Non-zero if a file may be known by two different basenames.
218    This is the uncommon case, and significantly slows down gdb.
219    Default set to "off" to not slow down the common case.  */
220 int basenames_may_differ = 0;
221
222 /* Allow the user to configure the debugger behavior with respect
223    to multiple-choice menus when more than one symbol matches during
224    a symbol lookup.  */
225
226 const char multiple_symbols_ask[] = "ask";
227 const char multiple_symbols_all[] = "all";
228 const char multiple_symbols_cancel[] = "cancel";
229 static const char *const multiple_symbols_modes[] =
230 {
231   multiple_symbols_ask,
232   multiple_symbols_all,
233   multiple_symbols_cancel,
234   NULL
235 };
236 static const char *multiple_symbols_mode = multiple_symbols_all;
237
238 /* Read-only accessor to AUTO_SELECT_MODE.  */
239
240 const char *
241 multiple_symbols_select_mode (void)
242 {
243   return multiple_symbols_mode;
244 }
245
246 /* Block in which the most recently searched-for symbol was found.
247    Might be better to make this a parameter to lookup_symbol and
248    value_of_this.  */
249
250 const struct block *block_found;
251
252 /* Return the name of a domain_enum.  */
253
254 const char *
255 domain_name (domain_enum e)
256 {
257   switch (e)
258     {
259     case UNDEF_DOMAIN: return "UNDEF_DOMAIN";
260     case VAR_DOMAIN: return "VAR_DOMAIN";
261     case STRUCT_DOMAIN: return "STRUCT_DOMAIN";
262     case MODULE_DOMAIN: return "MODULE_DOMAIN";
263     case LABEL_DOMAIN: return "LABEL_DOMAIN";
264     case COMMON_BLOCK_DOMAIN: return "COMMON_BLOCK_DOMAIN";
265     default: gdb_assert_not_reached ("bad domain_enum");
266     }
267 }
268
269 /* Return the name of a search_domain .  */
270
271 const char *
272 search_domain_name (enum search_domain e)
273 {
274   switch (e)
275     {
276     case VARIABLES_DOMAIN: return "VARIABLES_DOMAIN";
277     case FUNCTIONS_DOMAIN: return "FUNCTIONS_DOMAIN";
278     case TYPES_DOMAIN: return "TYPES_DOMAIN";
279     case ALL_DOMAIN: return "ALL_DOMAIN";
280     default: gdb_assert_not_reached ("bad search_domain");
281     }
282 }
283
284 /* See symtab.h.  */
285
286 struct symtab *
287 compunit_primary_filetab (const struct compunit_symtab *cust)
288 {
289   gdb_assert (COMPUNIT_FILETABS (cust) != NULL);
290
291   /* The primary file symtab is the first one in the list.  */
292   return COMPUNIT_FILETABS (cust);
293 }
294
295 /* See symtab.h.  */
296
297 enum language
298 compunit_language (const struct compunit_symtab *cust)
299 {
300   struct symtab *symtab = compunit_primary_filetab (cust);
301
302 /* The language of the compunit symtab is the language of its primary
303    source file.  */
304   return SYMTAB_LANGUAGE (symtab);
305 }
306
307 /* See whether FILENAME matches SEARCH_NAME using the rule that we
308    advertise to the user.  (The manual's description of linespecs
309    describes what we advertise).  Returns true if they match, false
310    otherwise.  */
311
312 int
313 compare_filenames_for_search (const char *filename, const char *search_name)
314 {
315   int len = strlen (filename);
316   size_t search_len = strlen (search_name);
317
318   if (len < search_len)
319     return 0;
320
321   /* The tail of FILENAME must match.  */
322   if (FILENAME_CMP (filename + len - search_len, search_name) != 0)
323     return 0;
324
325   /* Either the names must completely match, or the character
326      preceding the trailing SEARCH_NAME segment of FILENAME must be a
327      directory separator.
328
329      The check !IS_ABSOLUTE_PATH ensures SEARCH_NAME "/dir/file.c"
330      cannot match FILENAME "/path//dir/file.c" - as user has requested
331      absolute path.  The sama applies for "c:\file.c" possibly
332      incorrectly hypothetically matching "d:\dir\c:\file.c".
333
334      The HAS_DRIVE_SPEC purpose is to make FILENAME "c:file.c"
335      compatible with SEARCH_NAME "file.c".  In such case a compiler had
336      to put the "c:file.c" name into debug info.  Such compatibility
337      works only on GDB built for DOS host.  */
338   return (len == search_len
339           || (!IS_ABSOLUTE_PATH (search_name)
340               && IS_DIR_SEPARATOR (filename[len - search_len - 1]))
341           || (HAS_DRIVE_SPEC (filename)
342               && STRIP_DRIVE_SPEC (filename) == &filename[len - search_len]));
343 }
344
345 /* Check for a symtab of a specific name by searching some symtabs.
346    This is a helper function for callbacks of iterate_over_symtabs.
347
348    If NAME is not absolute, then REAL_PATH is NULL
349    If NAME is absolute, then REAL_PATH is the gdb_realpath form of NAME.
350
351    The return value, NAME, REAL_PATH, CALLBACK, and DATA
352    are identical to the `map_symtabs_matching_filename' method of
353    quick_symbol_functions.
354
355    FIRST and AFTER_LAST indicate the range of compunit symtabs to search.
356    Each symtab within the specified compunit symtab is also searched.
357    AFTER_LAST is one past the last compunit symtab to search; NULL means to
358    search until the end of the list.  */
359
360 int
361 iterate_over_some_symtabs (const char *name,
362                            const char *real_path,
363                            int (*callback) (struct symtab *symtab,
364                                             void *data),
365                            void *data,
366                            struct compunit_symtab *first,
367                            struct compunit_symtab *after_last)
368 {
369   struct compunit_symtab *cust;
370   struct symtab *s;
371   const char* base_name = lbasename (name);
372
373   for (cust = first; cust != NULL && cust != after_last; cust = cust->next)
374     {
375       ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, s)
376         {
377           if (compare_filenames_for_search (s->filename, name))
378             {
379               if (callback (s, data))
380                 return 1;
381               continue;
382             }
383
384           /* Before we invoke realpath, which can get expensive when many
385              files are involved, do a quick comparison of the basenames.  */
386           if (! basenames_may_differ
387               && FILENAME_CMP (base_name, lbasename (s->filename)) != 0)
388             continue;
389
390           if (compare_filenames_for_search (symtab_to_fullname (s), name))
391             {
392               if (callback (s, data))
393                 return 1;
394               continue;
395             }
396
397           /* If the user gave us an absolute path, try to find the file in
398              this symtab and use its absolute path.  */
399           if (real_path != NULL)
400             {
401               const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
402
403               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
404               gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (name));
405               if (FILENAME_CMP (real_path, fullname) == 0)
406                 {
407                   if (callback (s, data))
408                     return 1;
409                   continue;
410                 }
411             }
412         }
413     }
414
415   return 0;
416 }
417
418 /* Check for a symtab of a specific name; first in symtabs, then in
419    psymtabs.  *If* there is no '/' in the name, a match after a '/'
420    in the symtab filename will also work.
421
422    Calls CALLBACK with each symtab that is found and with the supplied
423    DATA.  If CALLBACK returns true, the search stops.  */
424
425 void
426 iterate_over_symtabs (const char *name,
427                       int (*callback) (struct symtab *symtab,
428                                        void *data),
429                       void *data)
430 {
431   struct objfile *objfile;
432   char *real_path = NULL;
433   struct cleanup *cleanups = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
434
435   /* Here we are interested in canonicalizing an absolute path, not
436      absolutizing a relative path.  */
437   if (IS_ABSOLUTE_PATH (name))
438     {
439       real_path = gdb_realpath (name);
440       make_cleanup (xfree, real_path);
441       gdb_assert (IS_ABSOLUTE_PATH (real_path));
442     }
443
444   ALL_OBJFILES (objfile)
445   {
446     if (iterate_over_some_symtabs (name, real_path, callback, data,
447                                    objfile->compunit_symtabs, NULL))
448       {
449         do_cleanups (cleanups);
450         return;
451       }
452   }
453
454   /* Same search rules as above apply here, but now we look thru the
455      psymtabs.  */
456
457   ALL_OBJFILES (objfile)
458   {
459     if (objfile->sf
460         && objfile->sf->qf->map_symtabs_matching_filename (objfile,
461                                                            name,
462                                                            real_path,
463                                                            callback,
464                                                            data))
465       {
466         do_cleanups (cleanups);
467         return;
468       }
469   }
470
471   do_cleanups (cleanups);
472 }
473
474 /* The callback function used by lookup_symtab.  */
475
476 static int
477 lookup_symtab_callback (struct symtab *symtab, void *data)
478 {
479   struct symtab **result_ptr = data;
480
481   *result_ptr = symtab;
482   return 1;
483 }
484
485 /* A wrapper for iterate_over_symtabs that returns the first matching
486    symtab, or NULL.  */
487
488 struct symtab *
489 lookup_symtab (const char *name)
490 {
491   struct symtab *result = NULL;
492
493   iterate_over_symtabs (name, lookup_symtab_callback, &result);
494   return result;
495 }
496
497 \f
498 /* Mangle a GDB method stub type.  This actually reassembles the pieces of the
499    full method name, which consist of the class name (from T), the unadorned
500    method name from METHOD_ID, and the signature for the specific overload,
501    specified by SIGNATURE_ID.  Note that this function is g++ specific.  */
502
503 char *
504 gdb_mangle_name (struct type *type, int method_id, int signature_id)
505 {
506   int mangled_name_len;
507   char *mangled_name;
508   struct fn_field *f = TYPE_FN_FIELDLIST1 (type, method_id);
509   struct fn_field *method = &f[signature_id];
510   const char *field_name = TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, method_id);
511   const char *physname = TYPE_FN_FIELD_PHYSNAME (f, signature_id);
512   const char *newname = type_name_no_tag (type);
513
514   /* Does the form of physname indicate that it is the full mangled name
515      of a constructor (not just the args)?  */
516   int is_full_physname_constructor;
517
518   int is_constructor;
519   int is_destructor = is_destructor_name (physname);
520   /* Need a new type prefix.  */
521   char *const_prefix = method->is_const ? "C" : "";
522   char *volatile_prefix = method->is_volatile ? "V" : "";
523   char buf[20];
524   int len = (newname == NULL ? 0 : strlen (newname));
525
526   /* Nothing to do if physname already contains a fully mangled v3 abi name
527      or an operator name.  */
528   if ((physname[0] == '_' && physname[1] == 'Z')
529       || is_operator_name (field_name))
530     return xstrdup (physname);
531
532   is_full_physname_constructor = is_constructor_name (physname);
533
534   is_constructor = is_full_physname_constructor 
535     || (newname && strcmp (field_name, newname) == 0);
536
537   if (!is_destructor)
538     is_destructor = (strncmp (physname, "__dt", 4) == 0);
539
540   if (is_destructor || is_full_physname_constructor)
541     {
542       mangled_name = (char *) xmalloc (strlen (physname) + 1);
543       strcpy (mangled_name, physname);
544       return mangled_name;
545     }
546
547   if (len == 0)
548     {
549       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
550     }
551   else if (physname[0] == 't' || physname[0] == 'Q')
552     {
553       /* The physname for template and qualified methods already includes
554          the class name.  */
555       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s", const_prefix, volatile_prefix);
556       newname = NULL;
557       len = 0;
558     }
559   else
560     {
561       xsnprintf (buf, sizeof (buf), "__%s%s%d", const_prefix,
562                  volatile_prefix, len);
563     }
564   mangled_name_len = ((is_constructor ? 0 : strlen (field_name))
565                       + strlen (buf) + len + strlen (physname) + 1);
566
567   mangled_name = (char *) xmalloc (mangled_name_len);
568   if (is_constructor)
569     mangled_name[0] = '\0';
570   else
571     strcpy (mangled_name, field_name);
572
573   strcat (mangled_name, buf);
574   /* If the class doesn't have a name, i.e. newname NULL, then we just
575      mangle it using 0 for the length of the class.  Thus it gets mangled
576      as something starting with `::' rather than `classname::'.  */
577   if (newname != NULL)
578     strcat (mangled_name, newname);
579
580   strcat (mangled_name, physname);
581   return (mangled_name);
582 }
583
584 /* Set the demangled name of GSYMBOL to NAME.  NAME must be already
585    correctly allocated.  */
586
587 void
588 symbol_set_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
589                            const char *name,
590                            struct obstack *obstack)
591 {
592   if (gsymbol->language == language_ada)
593     {
594       if (name == NULL)
595         {
596           gsymbol->ada_mangled = 0;
597           gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
598         }
599       else
600         {
601           gsymbol->ada_mangled = 1;
602           gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
603         }
604     }
605   else
606     gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name = name;
607 }
608
609 /* Return the demangled name of GSYMBOL.  */
610
611 const char *
612 symbol_get_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
613 {
614   if (gsymbol->language == language_ada)
615     {
616       if (!gsymbol->ada_mangled)
617         return NULL;
618       /* Fall through.  */
619     }
620
621   return gsymbol->language_specific.mangled_lang.demangled_name;
622 }
623
624 \f
625 /* Initialize the language dependent portion of a symbol
626    depending upon the language for the symbol.  */
627
628 void
629 symbol_set_language (struct general_symbol_info *gsymbol,
630                      enum language language,
631                      struct obstack *obstack)
632 {
633   gsymbol->language = language;
634   if (gsymbol->language == language_cplus
635       || gsymbol->language == language_d
636       || gsymbol->language == language_go
637       || gsymbol->language == language_java
638       || gsymbol->language == language_objc
639       || gsymbol->language == language_fortran)
640     {
641       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, obstack);
642     }
643   else if (gsymbol->language == language_ada)
644     {
645       gdb_assert (gsymbol->ada_mangled == 0);
646       gsymbol->language_specific.obstack = obstack;
647     }
648   else
649     {
650       memset (&gsymbol->language_specific, 0,
651               sizeof (gsymbol->language_specific));
652     }
653 }
654
655 /* Functions to initialize a symbol's mangled name.  */
656
657 /* Objects of this type are stored in the demangled name hash table.  */
658 struct demangled_name_entry
659 {
660   const char *mangled;
661   char demangled[1];
662 };
663
664 /* Hash function for the demangled name hash.  */
665
666 static hashval_t
667 hash_demangled_name_entry (const void *data)
668 {
669   const struct demangled_name_entry *e = data;
670
671   return htab_hash_string (e->mangled);
672 }
673
674 /* Equality function for the demangled name hash.  */
675
676 static int
677 eq_demangled_name_entry (const void *a, const void *b)
678 {
679   const struct demangled_name_entry *da = a;
680   const struct demangled_name_entry *db = b;
681
682   return strcmp (da->mangled, db->mangled) == 0;
683 }
684
685 /* Create the hash table used for demangled names.  Each hash entry is
686    a pair of strings; one for the mangled name and one for the demangled
687    name.  The entry is hashed via just the mangled name.  */
688
689 static void
690 create_demangled_names_hash (struct objfile *objfile)
691 {
692   /* Choose 256 as the starting size of the hash table, somewhat arbitrarily.
693      The hash table code will round this up to the next prime number.
694      Choosing a much larger table size wastes memory, and saves only about
695      1% in symbol reading.  */
696
697   objfile->per_bfd->demangled_names_hash = htab_create_alloc
698     (256, hash_demangled_name_entry, eq_demangled_name_entry,
699      NULL, xcalloc, xfree);
700 }
701
702 /* Try to determine the demangled name for a symbol, based on the
703    language of that symbol.  If the language is set to language_auto,
704    it will attempt to find any demangling algorithm that works and
705    then set the language appropriately.  The returned name is allocated
706    by the demangler and should be xfree'd.  */
707
708 static char *
709 symbol_find_demangled_name (struct general_symbol_info *gsymbol,
710                             const char *mangled)
711 {
712   char *demangled = NULL;
713
714   if (gsymbol->language == language_unknown)
715     gsymbol->language = language_auto;
716
717   if (gsymbol->language == language_objc
718       || gsymbol->language == language_auto)
719     {
720       demangled =
721         objc_demangle (mangled, 0);
722       if (demangled != NULL)
723         {
724           gsymbol->language = language_objc;
725           return demangled;
726         }
727     }
728   if (gsymbol->language == language_cplus
729       || gsymbol->language == language_auto)
730     {
731       demangled =
732         gdb_demangle (mangled, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
733       if (demangled != NULL)
734         {
735           gsymbol->language = language_cplus;
736           return demangled;
737         }
738     }
739   if (gsymbol->language == language_java)
740     {
741       demangled =
742         gdb_demangle (mangled,
743                       DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI | DMGL_JAVA);
744       if (demangled != NULL)
745         {
746           gsymbol->language = language_java;
747           return demangled;
748         }
749     }
750   if (gsymbol->language == language_d
751       || gsymbol->language == language_auto)
752     {
753       demangled = d_demangle(mangled, 0);
754       if (demangled != NULL)
755         {
756           gsymbol->language = language_d;
757           return demangled;
758         }
759     }
760   /* FIXME(dje): Continually adding languages here is clumsy.
761      Better to just call la_demangle if !auto, and if auto then call
762      a utility routine that tries successive languages in turn and reports
763      which one it finds.  I realize the la_demangle options may be different
764      for different languages but there's already a FIXME for that.  */
765   if (gsymbol->language == language_go
766       || gsymbol->language == language_auto)
767     {
768       demangled = go_demangle (mangled, 0);
769       if (demangled != NULL)
770         {
771           gsymbol->language = language_go;
772           return demangled;
773         }
774     }
775
776   /* We could support `gsymbol->language == language_fortran' here to provide
777      module namespaces also for inferiors with only minimal symbol table (ELF
778      symbols).  Just the mangling standard is not standardized across compilers
779      and there is no DW_AT_producer available for inferiors with only the ELF
780      symbols to check the mangling kind.  */
781
782   /* Check for Ada symbols last.  See comment below explaining why.  */
783
784   if (gsymbol->language == language_auto)
785    {
786      const char *demangled = ada_decode (mangled);
787
788      if (demangled != mangled && demangled != NULL && demangled[0] != '<')
789        {
790          /* Set the gsymbol language to Ada, but still return NULL.
791             Two reasons for that:
792
793               1. For Ada, we prefer computing the symbol's decoded name
794                  on the fly rather than pre-compute it, in order to save
795                  memory (Ada projects are typically very large).
796
797               2. There are some areas in the definition of the GNAT
798                  encoding where, with a bit of bad luck, we might be able
799                  to decode a non-Ada symbol, generating an incorrect
800                  demangled name (Eg: names ending with "TB" for instance
801                  are identified as task bodies and so stripped from
802                  the decoded name returned).
803
804                  Returning NULL, here, helps us get a little bit of
805                  the best of both worlds.  Because we're last, we should
806                  not affect any of the other languages that were able to
807                  demangle the symbol before us; we get to correctly tag
808                  Ada symbols as such; and even if we incorrectly tagged
809                  a non-Ada symbol, which should be rare, any routing
810                  through the Ada language should be transparent (Ada
811                  tries to behave much like C/C++ with non-Ada symbols).  */
812          gsymbol->language = language_ada;
813          return NULL;
814        }
815    }
816
817   return NULL;
818 }
819
820 /* Set both the mangled and demangled (if any) names for GSYMBOL based
821    on LINKAGE_NAME and LEN.  Ordinarily, NAME is copied onto the
822    objfile's obstack; but if COPY_NAME is 0 and if NAME is
823    NUL-terminated, then this function assumes that NAME is already
824    correctly saved (either permanently or with a lifetime tied to the
825    objfile), and it will not be copied.
826
827    The hash table corresponding to OBJFILE is used, and the memory
828    comes from the per-BFD storage_obstack.  LINKAGE_NAME is copied,
829    so the pointer can be discarded after calling this function.  */
830
831 /* We have to be careful when dealing with Java names: when we run
832    into a Java minimal symbol, we don't know it's a Java symbol, so it
833    gets demangled as a C++ name.  This is unfortunate, but there's not
834    much we can do about it: but when demangling partial symbols and
835    regular symbols, we'd better not reuse the wrong demangled name.
836    (See PR gdb/1039.)  We solve this by putting a distinctive prefix
837    on Java names when storing them in the hash table.  */
838
839 /* FIXME: carlton/2003-03-13: This is an unfortunate situation.  I
840    don't mind the Java prefix so much: different languages have
841    different demangling requirements, so it's only natural that we
842    need to keep language data around in our demangling cache.  But
843    it's not good that the minimal symbol has the wrong demangled name.
844    Unfortunately, I can't think of any easy solution to that
845    problem.  */
846
847 #define JAVA_PREFIX "##JAVA$$"
848 #define JAVA_PREFIX_LEN 8
849
850 void
851 symbol_set_names (struct general_symbol_info *gsymbol,
852                   const char *linkage_name, int len, int copy_name,
853                   struct objfile *objfile)
854 {
855   struct demangled_name_entry **slot;
856   /* A 0-terminated copy of the linkage name.  */
857   const char *linkage_name_copy;
858   /* A copy of the linkage name that might have a special Java prefix
859      added to it, for use when looking names up in the hash table.  */
860   const char *lookup_name;
861   /* The length of lookup_name.  */
862   int lookup_len;
863   struct demangled_name_entry entry;
864   struct objfile_per_bfd_storage *per_bfd = objfile->per_bfd;
865
866   if (gsymbol->language == language_ada)
867     {
868       /* In Ada, we do the symbol lookups using the mangled name, so
869          we can save some space by not storing the demangled name.
870
871          As a side note, we have also observed some overlap between
872          the C++ mangling and Ada mangling, similarly to what has
873          been observed with Java.  Because we don't store the demangled
874          name with the symbol, we don't need to use the same trick
875          as Java.  */
876       if (!copy_name)
877         gsymbol->name = linkage_name;
878       else
879         {
880           char *name = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack, len + 1);
881
882           memcpy (name, linkage_name, len);
883           name[len] = '\0';
884           gsymbol->name = name;
885         }
886       symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
887
888       return;
889     }
890
891   if (per_bfd->demangled_names_hash == NULL)
892     create_demangled_names_hash (objfile);
893
894   /* The stabs reader generally provides names that are not
895      NUL-terminated; most of the other readers don't do this, so we
896      can just use the given copy, unless we're in the Java case.  */
897   if (gsymbol->language == language_java)
898     {
899       char *alloc_name;
900
901       lookup_len = len + JAVA_PREFIX_LEN;
902       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
903       memcpy (alloc_name, JAVA_PREFIX, JAVA_PREFIX_LEN);
904       memcpy (alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN, linkage_name, len);
905       alloc_name[lookup_len] = '\0';
906
907       lookup_name = alloc_name;
908       linkage_name_copy = alloc_name + JAVA_PREFIX_LEN;
909     }
910   else if (linkage_name[len] != '\0')
911     {
912       char *alloc_name;
913
914       lookup_len = len;
915       alloc_name = alloca (lookup_len + 1);
916       memcpy (alloc_name, linkage_name, len);
917       alloc_name[lookup_len] = '\0';
918
919       lookup_name = alloc_name;
920       linkage_name_copy = alloc_name;
921     }
922   else
923     {
924       lookup_len = len;
925       lookup_name = linkage_name;
926       linkage_name_copy = linkage_name;
927     }
928
929   entry.mangled = lookup_name;
930   slot = ((struct demangled_name_entry **)
931           htab_find_slot (per_bfd->demangled_names_hash,
932                           &entry, INSERT));
933
934   /* If this name is not in the hash table, add it.  */
935   if (*slot == NULL
936       /* A C version of the symbol may have already snuck into the table.
937          This happens to, e.g., main.init (__go_init_main).  Cope.  */
938       || (gsymbol->language == language_go
939           && (*slot)->demangled[0] == '\0'))
940     {
941       char *demangled_name = symbol_find_demangled_name (gsymbol,
942                                                          linkage_name_copy);
943       int demangled_len = demangled_name ? strlen (demangled_name) : 0;
944
945       /* Suppose we have demangled_name==NULL, copy_name==0, and
946          lookup_name==linkage_name.  In this case, we already have the
947          mangled name saved, and we don't have a demangled name.  So,
948          you might think we could save a little space by not recording
949          this in the hash table at all.
950          
951          It turns out that it is actually important to still save such
952          an entry in the hash table, because storing this name gives
953          us better bcache hit rates for partial symbols.  */
954       if (!copy_name && lookup_name == linkage_name)
955         {
956           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
957                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
958                                            demangled)
959                                  + demangled_len + 1);
960           (*slot)->mangled = lookup_name;
961         }
962       else
963         {
964           char *mangled_ptr;
965
966           /* If we must copy the mangled name, put it directly after
967              the demangled name so we can have a single
968              allocation.  */
969           *slot = obstack_alloc (&per_bfd->storage_obstack,
970                                  offsetof (struct demangled_name_entry,
971                                            demangled)
972                                  + lookup_len + demangled_len + 2);
973           mangled_ptr = &((*slot)->demangled[demangled_len + 1]);
974           strcpy (mangled_ptr, lookup_name);
975           (*slot)->mangled = mangled_ptr;
976         }
977
978       if (demangled_name != NULL)
979         {
980           strcpy ((*slot)->demangled, demangled_name);
981           xfree (demangled_name);
982         }
983       else
984         (*slot)->demangled[0] = '\0';
985     }
986
987   gsymbol->name = (*slot)->mangled + lookup_len - len;
988   if ((*slot)->demangled[0] != '\0')
989     symbol_set_demangled_name (gsymbol, (*slot)->demangled,
990                                &per_bfd->storage_obstack);
991   else
992     symbol_set_demangled_name (gsymbol, NULL, &per_bfd->storage_obstack);
993 }
994
995 /* Return the source code name of a symbol.  In languages where
996    demangling is necessary, this is the demangled name.  */
997
998 const char *
999 symbol_natural_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1000 {
1001   switch (gsymbol->language)
1002     {
1003     case language_cplus:
1004     case language_d:
1005     case language_go:
1006     case language_java:
1007     case language_objc:
1008     case language_fortran:
1009       if (symbol_get_demangled_name (gsymbol) != NULL)
1010         return symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1011       break;
1012     case language_ada:
1013       return ada_decode_symbol (gsymbol);
1014     default:
1015       break;
1016     }
1017   return gsymbol->name;
1018 }
1019
1020 /* Return the demangled name for a symbol based on the language for
1021    that symbol.  If no demangled name exists, return NULL.  */
1022
1023 const char *
1024 symbol_demangled_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1025 {
1026   const char *dem_name = NULL;
1027
1028   switch (gsymbol->language)
1029     {
1030     case language_cplus:
1031     case language_d:
1032     case language_go:
1033     case language_java:
1034     case language_objc:
1035     case language_fortran:
1036       dem_name = symbol_get_demangled_name (gsymbol);
1037       break;
1038     case language_ada:
1039       dem_name = ada_decode_symbol (gsymbol);
1040       break;
1041     default:
1042       break;
1043     }
1044   return dem_name;
1045 }
1046
1047 /* Return the search name of a symbol---generally the demangled or
1048    linkage name of the symbol, depending on how it will be searched for.
1049    If there is no distinct demangled name, then returns the same value
1050    (same pointer) as SYMBOL_LINKAGE_NAME.  */
1051
1052 const char *
1053 symbol_search_name (const struct general_symbol_info *gsymbol)
1054 {
1055   if (gsymbol->language == language_ada)
1056     return gsymbol->name;
1057   else
1058     return symbol_natural_name (gsymbol);
1059 }
1060
1061 /* Initialize the structure fields to zero values.  */
1062
1063 void
1064 init_sal (struct symtab_and_line *sal)
1065 {
1066   memset (sal, 0, sizeof (*sal));
1067 }
1068 \f
1069
1070 /* Return 1 if the two sections are the same, or if they could
1071    plausibly be copies of each other, one in an original object
1072    file and another in a separated debug file.  */
1073
1074 int
1075 matching_obj_sections (struct obj_section *obj_first,
1076                        struct obj_section *obj_second)
1077 {
1078   asection *first = obj_first? obj_first->the_bfd_section : NULL;
1079   asection *second = obj_second? obj_second->the_bfd_section : NULL;
1080   struct objfile *obj;
1081
1082   /* If they're the same section, then they match.  */
1083   if (first == second)
1084     return 1;
1085
1086   /* If either is NULL, give up.  */
1087   if (first == NULL || second == NULL)
1088     return 0;
1089
1090   /* This doesn't apply to absolute symbols.  */
1091   if (first->owner == NULL || second->owner == NULL)
1092     return 0;
1093
1094   /* If they're in the same object file, they must be different sections.  */
1095   if (first->owner == second->owner)
1096     return 0;
1097
1098   /* Check whether the two sections are potentially corresponding.  They must
1099      have the same size, address, and name.  We can't compare section indexes,
1100      which would be more reliable, because some sections may have been
1101      stripped.  */
1102   if (bfd_get_section_size (first) != bfd_get_section_size (second))
1103     return 0;
1104
1105   /* In-memory addresses may start at a different offset, relativize them.  */
1106   if (bfd_get_section_vma (first->owner, first)
1107       - bfd_get_start_address (first->owner)
1108       != bfd_get_section_vma (second->owner, second)
1109          - bfd_get_start_address (second->owner))
1110     return 0;
1111
1112   if (bfd_get_section_name (first->owner, first) == NULL
1113       || bfd_get_section_name (second->owner, second) == NULL
1114       || strcmp (bfd_get_section_name (first->owner, first),
1115                  bfd_get_section_name (second->owner, second)) != 0)
1116     return 0;
1117
1118   /* Otherwise check that they are in corresponding objfiles.  */
1119
1120   ALL_OBJFILES (obj)
1121     if (obj->obfd == first->owner)
1122       break;
1123   gdb_assert (obj != NULL);
1124
1125   if (obj->separate_debug_objfile != NULL
1126       && obj->separate_debug_objfile->obfd == second->owner)
1127     return 1;
1128   if (obj->separate_debug_objfile_backlink != NULL
1129       && obj->separate_debug_objfile_backlink->obfd == second->owner)
1130     return 1;
1131
1132   return 0;
1133 }
1134
1135 /* See symtab.h.  */
1136
1137 void
1138 expand_symtab_containing_pc (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
1139 {
1140   struct objfile *objfile;
1141   struct bound_minimal_symbol msymbol;
1142
1143   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
1144      necessary because we loop based on texthigh and textlow, which do
1145      not include the data ranges.  */
1146   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
1147   if (msymbol.minsym
1148       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
1149           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
1150           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
1151           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
1152           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
1153     return;
1154
1155   ALL_OBJFILES (objfile)
1156   {
1157     struct compunit_symtab *cust = NULL;
1158
1159     if (objfile->sf)
1160       cust = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile, msymbol,
1161                                                             pc, section, 0);
1162     if (cust)
1163       return;
1164   }
1165 }
1166 \f
1167 /* Hash function for the symbol cache.  */
1168
1169 static unsigned int
1170 hash_symbol_entry (const struct objfile *objfile_context,
1171                    const char *name, domain_enum domain)
1172 {
1173   unsigned int hash = (uintptr_t) objfile_context;
1174
1175   if (name != NULL)
1176     hash += htab_hash_string (name);
1177
1178   hash += domain;
1179
1180   return hash;
1181 }
1182
1183 /* Equality function for the symbol cache.  */
1184
1185 static int
1186 eq_symbol_entry (const struct symbol_cache_slot *slot,
1187                  const struct objfile *objfile_context,
1188                  const char *name, domain_enum domain)
1189 {
1190   const char *slot_name;
1191   domain_enum slot_domain;
1192
1193   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1194     return 0;
1195
1196   if (slot->objfile_context != objfile_context)
1197     return 0;
1198
1199   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1200     {
1201       slot_name = slot->value.not_found.name;
1202       slot_domain = slot->value.not_found.domain;
1203     }
1204   else
1205     {
1206       slot_name = SYMBOL_SEARCH_NAME (slot->value.found);
1207       slot_domain = SYMBOL_DOMAIN (slot->value.found);
1208     }
1209
1210   /* NULL names match.  */
1211   if (slot_name == NULL && name == NULL)
1212     {
1213       /* But there's no point in calling symbol_matches_domain in the
1214          SYMBOL_SLOT_FOUND case.  */
1215       if (slot_domain != domain)
1216         return 0;
1217     }
1218   else if (slot_name != NULL && name != NULL)
1219     {
1220       /* It's important that we use the same comparison that was done the
1221          first time through.  If the slot records a found symbol, then this
1222          means using strcmp_iw on SYMBOL_SEARCH_NAME.  See dictionary.c.
1223          It also means using symbol_matches_domain for found symbols.
1224          See block.c.
1225
1226          If the slot records a not-found symbol, then require a precise match.
1227          We could still be lax with whitespace like strcmp_iw though.  */
1228
1229       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1230         {
1231           if (strcmp (slot_name, name) != 0)
1232             return 0;
1233           if (slot_domain != domain)
1234             return 0;
1235         }
1236       else
1237         {
1238           struct symbol *sym = slot->value.found;
1239
1240           if (strcmp_iw (slot_name, name) != 0)
1241             return 0;
1242           if (!symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
1243                                       slot_domain, domain))
1244             return 0;
1245         }
1246     }
1247   else
1248     {
1249       /* Only one name is NULL.  */
1250       return 0;
1251     }
1252
1253   return 1;
1254 }
1255
1256 /* Given a cache of size SIZE, return the size of the struct (with variable
1257    length array) in bytes.  */
1258
1259 static size_t
1260 symbol_cache_byte_size (unsigned int size)
1261 {
1262   return (sizeof (struct block_symbol_cache)
1263           + ((size - 1) * sizeof (struct symbol_cache_slot)));
1264 }
1265
1266 /* Resize CACHE.  */
1267
1268 static void
1269 resize_symbol_cache (struct symbol_cache *cache, unsigned int new_size)
1270 {
1271   /* If there's no change in size, don't do anything.
1272      All caches have the same size, so we can just compare with the size
1273      of the global symbols cache.  */
1274   if ((cache->global_symbols != NULL
1275        && cache->global_symbols->size == new_size)
1276       || (cache->global_symbols == NULL
1277           && new_size == 0))
1278     return;
1279
1280   xfree (cache->global_symbols);
1281   xfree (cache->static_symbols);
1282
1283   if (new_size == 0)
1284     {
1285       cache->global_symbols = NULL;
1286       cache->static_symbols = NULL;
1287     }
1288   else
1289     {
1290       size_t total_size = symbol_cache_byte_size (new_size);
1291
1292       cache->global_symbols = xcalloc (1, total_size);
1293       cache->static_symbols = xcalloc (1, total_size);
1294       cache->global_symbols->size = new_size;
1295       cache->static_symbols->size = new_size;
1296     }
1297 }
1298
1299 /* Make a symbol cache of size SIZE.  */
1300
1301 static struct symbol_cache *
1302 make_symbol_cache (unsigned int size)
1303 {
1304   struct symbol_cache *cache;
1305
1306   cache = XCNEW (struct symbol_cache);
1307   resize_symbol_cache (cache, symbol_cache_size);
1308   return cache;
1309 }
1310
1311 /* Free the space used by CACHE.  */
1312
1313 static void
1314 free_symbol_cache (struct symbol_cache *cache)
1315 {
1316   xfree (cache->global_symbols);
1317   xfree (cache->static_symbols);
1318   xfree (cache);
1319 }
1320
1321 /* Return the symbol cache of PSPACE.
1322    Create one if it doesn't exist yet.  */
1323
1324 static struct symbol_cache *
1325 get_symbol_cache (struct program_space *pspace)
1326 {
1327   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1328
1329   if (cache == NULL)
1330     {
1331       cache = make_symbol_cache (symbol_cache_size);
1332       set_program_space_data (pspace, symbol_cache_key, cache);
1333     }
1334
1335   return cache;
1336 }
1337
1338 /* Delete the symbol cache of PSPACE.
1339    Called when PSPACE is destroyed.  */
1340
1341 static void
1342 symbol_cache_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
1343 {
1344   struct symbol_cache *cache = data;
1345
1346   free_symbol_cache (cache);
1347 }
1348
1349 /* Set the size of the symbol cache in all program spaces.  */
1350
1351 static void
1352 set_symbol_cache_size (unsigned int new_size)
1353 {
1354   struct program_space *pspace;
1355
1356   ALL_PSPACES (pspace)
1357     {
1358       struct symbol_cache *cache
1359         = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1360
1361       /* The pspace could have been created but not have a cache yet.  */
1362       if (cache != NULL)
1363         resize_symbol_cache (cache, new_size);
1364     }
1365 }
1366
1367 /* Called when symbol-cache-size is set.  */
1368
1369 static void
1370 set_symbol_cache_size_handler (char *args, int from_tty,
1371                                struct cmd_list_element *c)
1372 {
1373   if (new_symbol_cache_size > MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE)
1374     {
1375       /* Restore the previous value.
1376          This is the value the "show" command prints.  */
1377       new_symbol_cache_size = symbol_cache_size;
1378
1379       error (_("Symbol cache size is too large, max is %u."),
1380              MAX_SYMBOL_CACHE_SIZE);
1381     }
1382   symbol_cache_size = new_symbol_cache_size;
1383
1384   set_symbol_cache_size (symbol_cache_size);
1385 }
1386
1387 /* Lookup symbol NAME,DOMAIN in BLOCK in the symbol cache of PSPACE.
1388    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile, which may be NULL.
1389    The result is the symbol if found, SYMBOL_LOOKUP_FAILED if a previous lookup
1390    failed (and thus this one will too), or NULL if the symbol is not present
1391    in the cache.
1392    *BSC_PTR, *SLOT_PTR are set to the cache and slot of the symbol, whether
1393    found or not found.  */
1394
1395 static struct symbol *
1396 symbol_cache_lookup (struct symbol_cache *cache,
1397                      struct objfile *objfile_context, int block,
1398                      const char *name, domain_enum domain,
1399                      struct block_symbol_cache **bsc_ptr,
1400                      struct symbol_cache_slot **slot_ptr)
1401 {
1402   struct block_symbol_cache *bsc;
1403   unsigned int hash;
1404   struct symbol_cache_slot *slot;
1405
1406   if (block == GLOBAL_BLOCK)
1407     bsc = cache->global_symbols;
1408   else
1409     bsc = cache->static_symbols;
1410   if (bsc == NULL)
1411     {
1412       *bsc_ptr = NULL;
1413       *slot_ptr = NULL;
1414       return NULL;
1415     }
1416
1417   hash = hash_symbol_entry (objfile_context, name, domain);
1418   slot = bsc->symbols + hash % bsc->size;
1419   *bsc_ptr = bsc;
1420   *slot_ptr = slot;
1421
1422   if (eq_symbol_entry (slot, objfile_context, name, domain))
1423     {
1424       if (symbol_lookup_debug)
1425         fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1426                             "%s block symbol cache hit%s for %s, %s\n",
1427                             block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1428                             slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND
1429                             ? " (not found)" : "",
1430                             name, domain_name (domain));
1431       ++bsc->hits;
1432       if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1433         return SYMBOL_LOOKUP_FAILED;
1434       return slot->value.found;
1435     }
1436
1437   if (symbol_lookup_debug)
1438     {
1439       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1440                           "%s block symbol cache miss for %s, %s\n",
1441                           block == GLOBAL_BLOCK ? "Global" : "Static",
1442                           name, domain_name (domain));
1443     }
1444   ++bsc->misses;
1445   return NULL;
1446 }
1447
1448 /* Clear out SLOT.  */
1449
1450 static void
1451 symbol_cache_clear_slot (struct symbol_cache_slot *slot)
1452 {
1453   if (slot->state == SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND)
1454     xfree (slot->value.not_found.name);
1455   slot->state = SYMBOL_SLOT_UNUSED;
1456 }
1457
1458 /* Mark SYMBOL as found in SLOT.
1459    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1460    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  It is *not*
1461    necessarily the objfile the symbol was found in.  */
1462
1463 static void
1464 symbol_cache_mark_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1465                          struct symbol_cache_slot *slot,
1466                          struct objfile *objfile_context,
1467                          struct symbol *symbol)
1468 {
1469   if (bsc == NULL)
1470     return;
1471   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1472     {
1473       ++bsc->collisions;
1474       symbol_cache_clear_slot (slot);
1475     }
1476   slot->state = SYMBOL_SLOT_FOUND;
1477   slot->objfile_context = objfile_context;
1478   slot->value.found = symbol;
1479 }
1480
1481 /* Mark symbol NAME, DOMAIN as not found in SLOT.
1482    OBJFILE_CONTEXT is the current objfile when the lookup was done, or NULL
1483    if it's not needed to distinguish lookups (STATIC_BLOCK).  */
1484
1485 static void
1486 symbol_cache_mark_not_found (struct block_symbol_cache *bsc,
1487                              struct symbol_cache_slot *slot,
1488                              struct objfile *objfile_context,
1489                              const char *name, domain_enum domain)
1490 {
1491   if (bsc == NULL)
1492     return;
1493   if (slot->state != SYMBOL_SLOT_UNUSED)
1494     {
1495       ++bsc->collisions;
1496       symbol_cache_clear_slot (slot);
1497     }
1498   slot->state = SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND;
1499   slot->objfile_context = objfile_context;
1500   slot->value.not_found.name = xstrdup (name);
1501   slot->value.not_found.domain = domain;
1502 }
1503
1504 /* Flush the symbol cache of PSPACE.  */
1505
1506 static void
1507 symbol_cache_flush (struct program_space *pspace)
1508 {
1509   struct symbol_cache *cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1510   int pass;
1511   size_t total_size;
1512
1513   if (cache == NULL)
1514     return;
1515   if (cache->global_symbols == NULL)
1516     {
1517       gdb_assert (symbol_cache_size == 0);
1518       gdb_assert (cache->static_symbols == NULL);
1519       return;
1520     }
1521
1522   /* If the cache is untouched since the last flush, early exit.
1523      This is important for performance during the startup of a program linked
1524      with 100s (or 1000s) of shared libraries.  */
1525   if (cache->global_symbols->misses == 0
1526       && cache->static_symbols->misses == 0)
1527     return;
1528
1529   gdb_assert (cache->global_symbols->size == symbol_cache_size);
1530   gdb_assert (cache->static_symbols->size == symbol_cache_size);
1531
1532   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1533     {
1534       struct block_symbol_cache *bsc
1535         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1536       unsigned int i;
1537
1538       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1539         symbol_cache_clear_slot (&bsc->symbols[i]);
1540     }
1541
1542   cache->global_symbols->hits = 0;
1543   cache->global_symbols->misses = 0;
1544   cache->global_symbols->collisions = 0;
1545   cache->static_symbols->hits = 0;
1546   cache->static_symbols->misses = 0;
1547   cache->static_symbols->collisions = 0;
1548 }
1549
1550 /* Dump CACHE.  */
1551
1552 static void
1553 symbol_cache_dump (const struct symbol_cache *cache)
1554 {
1555   int pass;
1556
1557   if (cache->global_symbols == NULL)
1558     {
1559       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1560       return;
1561     }
1562
1563   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1564     {
1565       const struct block_symbol_cache *bsc
1566         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1567       unsigned int i;
1568
1569       if (pass == 0)
1570         printf_filtered ("Global symbols:\n");
1571       else
1572         printf_filtered ("Static symbols:\n");
1573
1574       for (i = 0; i < bsc->size; ++i)
1575         {
1576           const struct symbol_cache_slot *slot = &bsc->symbols[i];
1577
1578           QUIT;
1579
1580           switch (slot->state)
1581             {
1582             case SYMBOL_SLOT_UNUSED:
1583               break;
1584             case SYMBOL_SLOT_NOT_FOUND:
1585               printf_filtered ("  [%-4u] = %s, %s (not found)\n", i,
1586                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1587                                slot->value.not_found.name);
1588               break;
1589             case SYMBOL_SLOT_FOUND:
1590               printf_filtered ("  [%-4u] = %s, %s\n", i,
1591                                host_address_to_string (slot->objfile_context),
1592                                SYMBOL_PRINT_NAME (slot->value.found));
1593               break;
1594             }
1595         }
1596     }
1597 }
1598
1599 /* The "mt print symbol-cache" command.  */
1600
1601 static void
1602 maintenance_print_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1603 {
1604   struct program_space *pspace;
1605
1606   ALL_PSPACES (pspace)
1607     {
1608       struct symbol_cache *cache;
1609
1610       printf_filtered (_("Symbol cache for pspace %d\n%s:\n"),
1611                        pspace->num,
1612                        pspace->symfile_object_file != NULL
1613                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1614                        : "(no object file)");
1615
1616       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1617       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1618       if (cache == NULL)
1619         printf_filtered ("  <empty>\n");
1620       else
1621         symbol_cache_dump (cache);
1622     }
1623 }
1624
1625 /* The "mt flush-symbol-cache" command.  */
1626
1627 static void
1628 maintenance_flush_symbol_cache (char *args, int from_tty)
1629 {
1630   struct program_space *pspace;
1631
1632   ALL_PSPACES (pspace)
1633     {
1634       symbol_cache_flush (pspace);
1635     }
1636 }
1637
1638 /* Print usage statistics of CACHE.  */
1639
1640 static void
1641 symbol_cache_stats (struct symbol_cache *cache)
1642 {
1643   int pass;
1644
1645   if (cache->global_symbols == NULL)
1646     {
1647       printf_filtered ("  <disabled>\n");
1648       return;
1649     }
1650
1651   for (pass = 0; pass < 2; ++pass)
1652     {
1653       const struct block_symbol_cache *bsc
1654         = pass == 0 ? cache->global_symbols : cache->static_symbols;
1655
1656       QUIT;
1657
1658       if (pass == 0)
1659         printf_filtered ("Global block cache stats:\n");
1660       else
1661         printf_filtered ("Static block cache stats:\n");
1662
1663       printf_filtered ("  size:       %u\n", bsc->size);
1664       printf_filtered ("  hits:       %u\n", bsc->hits);
1665       printf_filtered ("  misses:     %u\n", bsc->misses);
1666       printf_filtered ("  collisions: %u\n", bsc->collisions);
1667     }
1668 }
1669
1670 /* The "mt print symbol-cache-statistics" command.  */
1671
1672 static void
1673 maintenance_print_symbol_cache_statistics (char *args, int from_tty)
1674 {
1675   struct program_space *pspace;
1676
1677   ALL_PSPACES (pspace)
1678     {
1679       struct symbol_cache *cache;
1680
1681       printf_filtered (_("Symbol cache statistics for pspace %d\n%s:\n"),
1682                        pspace->num,
1683                        pspace->symfile_object_file != NULL
1684                        ? objfile_name (pspace->symfile_object_file)
1685                        : "(no object file)");
1686
1687       /* If the cache hasn't been created yet, avoid creating one.  */
1688       cache = program_space_data (pspace, symbol_cache_key);
1689       if (cache == NULL)
1690         printf_filtered ("  empty, no stats available\n");
1691       else
1692         symbol_cache_stats (cache);
1693     }
1694 }
1695
1696 /* This module's 'new_objfile' observer.  */
1697
1698 static void
1699 symtab_new_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1700 {
1701   /* Ideally we'd use OBJFILE->pspace, but OBJFILE may be NULL.  */
1702   symbol_cache_flush (current_program_space);
1703 }
1704
1705 /* This module's 'free_objfile' observer.  */
1706
1707 static void
1708 symtab_free_objfile_observer (struct objfile *objfile)
1709 {
1710   symbol_cache_flush (objfile->pspace);
1711 }
1712 \f
1713 /* Debug symbols usually don't have section information.  We need to dig that
1714    out of the minimal symbols and stash that in the debug symbol.  */
1715
1716 void
1717 fixup_section (struct general_symbol_info *ginfo,
1718                CORE_ADDR addr, struct objfile *objfile)
1719 {
1720   struct minimal_symbol *msym;
1721
1722   /* First, check whether a minimal symbol with the same name exists
1723      and points to the same address.  The address check is required
1724      e.g. on PowerPC64, where the minimal symbol for a function will
1725      point to the function descriptor, while the debug symbol will
1726      point to the actual function code.  */
1727   msym = lookup_minimal_symbol_by_pc_name (addr, ginfo->name, objfile);
1728   if (msym)
1729     ginfo->section = MSYMBOL_SECTION (msym);
1730   else
1731     {
1732       /* Static, function-local variables do appear in the linker
1733          (minimal) symbols, but are frequently given names that won't
1734          be found via lookup_minimal_symbol().  E.g., it has been
1735          observed in frv-uclinux (ELF) executables that a static,
1736          function-local variable named "foo" might appear in the
1737          linker symbols as "foo.6" or "foo.3".  Thus, there is no
1738          point in attempting to extend the lookup-by-name mechanism to
1739          handle this case due to the fact that there can be multiple
1740          names.
1741
1742          So, instead, search the section table when lookup by name has
1743          failed.  The ``addr'' and ``endaddr'' fields may have already
1744          been relocated.  If so, the relocation offset (i.e. the
1745          ANOFFSET value) needs to be subtracted from these values when
1746          performing the comparison.  We unconditionally subtract it,
1747          because, when no relocation has been performed, the ANOFFSET
1748          value will simply be zero.
1749
1750          The address of the symbol whose section we're fixing up HAS
1751          NOT BEEN adjusted (relocated) yet.  It can't have been since
1752          the section isn't yet known and knowing the section is
1753          necessary in order to add the correct relocation value.  In
1754          other words, we wouldn't even be in this function (attempting
1755          to compute the section) if it were already known.
1756
1757          Note that it is possible to search the minimal symbols
1758          (subtracting the relocation value if necessary) to find the
1759          matching minimal symbol, but this is overkill and much less
1760          efficient.  It is not necessary to find the matching minimal
1761          symbol, only its section.
1762
1763          Note that this technique (of doing a section table search)
1764          can fail when unrelocated section addresses overlap.  For
1765          this reason, we still attempt a lookup by name prior to doing
1766          a search of the section table.  */
1767
1768       struct obj_section *s;
1769       int fallback = -1;
1770
1771       ALL_OBJFILE_OSECTIONS (objfile, s)
1772         {
1773           int idx = s - objfile->sections;
1774           CORE_ADDR offset = ANOFFSET (objfile->section_offsets, idx);
1775
1776           if (fallback == -1)
1777             fallback = idx;
1778
1779           if (obj_section_addr (s) - offset <= addr
1780               && addr < obj_section_endaddr (s) - offset)
1781             {
1782               ginfo->section = idx;
1783               return;
1784             }
1785         }
1786
1787       /* If we didn't find the section, assume it is in the first
1788          section.  If there is no allocated section, then it hardly
1789          matters what we pick, so just pick zero.  */
1790       if (fallback == -1)
1791         ginfo->section = 0;
1792       else
1793         ginfo->section = fallback;
1794     }
1795 }
1796
1797 struct symbol *
1798 fixup_symbol_section (struct symbol *sym, struct objfile *objfile)
1799 {
1800   CORE_ADDR addr;
1801
1802   if (!sym)
1803     return NULL;
1804
1805   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym))
1806     return sym;
1807
1808   /* We either have an OBJFILE, or we can get at it from the sym's
1809      symtab.  Anything else is a bug.  */
1810   gdb_assert (objfile || symbol_symtab (sym));
1811
1812   if (objfile == NULL)
1813     objfile = symbol_objfile (sym);
1814
1815   if (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym))
1816     return sym;
1817
1818   /* We should have an objfile by now.  */
1819   gdb_assert (objfile);
1820
1821   switch (SYMBOL_CLASS (sym))
1822     {
1823     case LOC_STATIC:
1824     case LOC_LABEL:
1825       addr = SYMBOL_VALUE_ADDRESS (sym);
1826       break;
1827     case LOC_BLOCK:
1828       addr = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
1829       break;
1830
1831     default:
1832       /* Nothing else will be listed in the minsyms -- no use looking
1833          it up.  */
1834       return sym;
1835     }
1836
1837   fixup_section (&sym->ginfo, addr, objfile);
1838
1839   return sym;
1840 }
1841
1842 /* Compute the demangled form of NAME as used by the various symbol
1843    lookup functions.  The result is stored in *RESULT_NAME.  Returns a
1844    cleanup which can be used to clean up the result.
1845
1846    For Ada, this function just sets *RESULT_NAME to NAME, unmodified.
1847    Normally, Ada symbol lookups are performed using the encoded name
1848    rather than the demangled name, and so it might seem to make sense
1849    for this function to return an encoded version of NAME.
1850    Unfortunately, we cannot do this, because this function is used in
1851    circumstances where it is not appropriate to try to encode NAME.
1852    For instance, when displaying the frame info, we demangle the name
1853    of each parameter, and then perform a symbol lookup inside our
1854    function using that demangled name.  In Ada, certain functions
1855    have internally-generated parameters whose name contain uppercase
1856    characters.  Encoding those name would result in those uppercase
1857    characters to become lowercase, and thus cause the symbol lookup
1858    to fail.  */
1859
1860 struct cleanup *
1861 demangle_for_lookup (const char *name, enum language lang,
1862                      const char **result_name)
1863 {
1864   char *demangled_name = NULL;
1865   const char *modified_name = NULL;
1866   struct cleanup *cleanup = make_cleanup (null_cleanup, 0);
1867
1868   modified_name = name;
1869
1870   /* If we are using C++, D, Go, or Java, demangle the name before doing a
1871      lookup, so we can always binary search.  */
1872   if (lang == language_cplus)
1873     {
1874       demangled_name = gdb_demangle (name, DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
1875       if (demangled_name)
1876         {
1877           modified_name = demangled_name;
1878           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1879         }
1880       else
1881         {
1882           /* If we were given a non-mangled name, canonicalize it
1883              according to the language (so far only for C++).  */
1884           demangled_name = cp_canonicalize_string (name);
1885           if (demangled_name)
1886             {
1887               modified_name = demangled_name;
1888               make_cleanup (xfree, demangled_name);
1889             }
1890         }
1891     }
1892   else if (lang == language_java)
1893     {
1894       demangled_name = gdb_demangle (name,
1895                                      DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS | DMGL_JAVA);
1896       if (demangled_name)
1897         {
1898           modified_name = demangled_name;
1899           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1900         }
1901     }
1902   else if (lang == language_d)
1903     {
1904       demangled_name = d_demangle (name, 0);
1905       if (demangled_name)
1906         {
1907           modified_name = demangled_name;
1908           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1909         }
1910     }
1911   else if (lang == language_go)
1912     {
1913       demangled_name = go_demangle (name, 0);
1914       if (demangled_name)
1915         {
1916           modified_name = demangled_name;
1917           make_cleanup (xfree, demangled_name);
1918         }
1919     }
1920
1921   *result_name = modified_name;
1922   return cleanup;
1923 }
1924
1925 /* See symtab.h.
1926
1927    This function (or rather its subordinates) have a bunch of loops and
1928    it would seem to be attractive to put in some QUIT's (though I'm not really
1929    sure whether it can run long enough to be really important).  But there
1930    are a few calls for which it would appear to be bad news to quit
1931    out of here: e.g., find_proc_desc in alpha-mdebug-tdep.c.  (Note
1932    that there is C++ code below which can error(), but that probably
1933    doesn't affect these calls since they are looking for a known
1934    variable and thus can probably assume it will never hit the C++
1935    code).  */
1936
1937 struct symbol *
1938 lookup_symbol_in_language (const char *name, const struct block *block,
1939                            const domain_enum domain, enum language lang,
1940                            struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1941 {
1942   const char *modified_name;
1943   struct symbol *returnval;
1944   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (name, lang, &modified_name);
1945
1946   returnval = lookup_symbol_aux (modified_name, block, domain, lang,
1947                                  is_a_field_of_this);
1948   do_cleanups (cleanup);
1949
1950   return returnval;
1951 }
1952
1953 /* See symtab.h.  */
1954
1955 struct symbol *
1956 lookup_symbol (const char *name, const struct block *block,
1957                domain_enum domain,
1958                struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
1959 {
1960   return lookup_symbol_in_language (name, block, domain,
1961                                     current_language->la_language,
1962                                     is_a_field_of_this);
1963 }
1964
1965 /* See symtab.h.  */
1966
1967 struct symbol *
1968 lookup_language_this (const struct language_defn *lang,
1969                       const struct block *block)
1970 {
1971   if (lang->la_name_of_this == NULL || block == NULL)
1972     return NULL;
1973
1974   if (symbol_lookup_debug > 1)
1975     {
1976       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
1977
1978       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
1979                           "lookup_language_this (%s, %s (objfile %s))",
1980                           lang->la_name, host_address_to_string (block),
1981                           objfile_debug_name (objfile));
1982     }
1983
1984   while (block)
1985     {
1986       struct symbol *sym;
1987
1988       sym = block_lookup_symbol (block, lang->la_name_of_this, VAR_DOMAIN);
1989       if (sym != NULL)
1990         {
1991           if (symbol_lookup_debug > 1)
1992             {
1993               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (%s, block %s)\n",
1994                                   SYMBOL_PRINT_NAME (sym),
1995                                   host_address_to_string (sym),
1996                                   host_address_to_string (block));
1997             }
1998           block_found = block;
1999           return sym;
2000         }
2001       if (BLOCK_FUNCTION (block))
2002         break;
2003       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2004     }
2005
2006   if (symbol_lookup_debug > 1)
2007     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2008   return NULL;
2009 }
2010
2011 /* Given TYPE, a structure/union,
2012    return 1 if the component named NAME from the ultimate target
2013    structure/union is defined, otherwise, return 0.  */
2014
2015 static int
2016 check_field (struct type *type, const char *name,
2017              struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2018 {
2019   int i;
2020
2021   /* The type may be a stub.  */
2022   CHECK_TYPEDEF (type);
2023
2024   for (i = TYPE_NFIELDS (type) - 1; i >= TYPE_N_BASECLASSES (type); i--)
2025     {
2026       const char *t_field_name = TYPE_FIELD_NAME (type, i);
2027
2028       if (t_field_name && (strcmp_iw (t_field_name, name) == 0))
2029         {
2030           is_a_field_of_this->type = type;
2031           is_a_field_of_this->field = &TYPE_FIELD (type, i);
2032           return 1;
2033         }
2034     }
2035
2036   /* C++: If it was not found as a data field, then try to return it
2037      as a pointer to a method.  */
2038
2039   for (i = TYPE_NFN_FIELDS (type) - 1; i >= 0; --i)
2040     {
2041       if (strcmp_iw (TYPE_FN_FIELDLIST_NAME (type, i), name) == 0)
2042         {
2043           is_a_field_of_this->type = type;
2044           is_a_field_of_this->fn_field = &TYPE_FN_FIELDLIST (type, i);
2045           return 1;
2046         }
2047     }
2048
2049   for (i = TYPE_N_BASECLASSES (type) - 1; i >= 0; i--)
2050     if (check_field (TYPE_BASECLASS (type, i), name, is_a_field_of_this))
2051       return 1;
2052
2053   return 0;
2054 }
2055
2056 /* Behave like lookup_symbol except that NAME is the natural name
2057    (e.g., demangled name) of the symbol that we're looking for.  */
2058
2059 static struct symbol *
2060 lookup_symbol_aux (const char *name, const struct block *block,
2061                    const domain_enum domain, enum language language,
2062                    struct field_of_this_result *is_a_field_of_this)
2063 {
2064   struct symbol *sym;
2065   const struct language_defn *langdef;
2066
2067   if (symbol_lookup_debug)
2068     {
2069       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2070
2071       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2072                           "lookup_symbol_aux (%s, %s (objfile %s), %s, %s)\n",
2073                           name, host_address_to_string (block),
2074                           objfile != NULL
2075                           ? objfile_debug_name (objfile) : "NULL",
2076                           domain_name (domain), language_str (language));
2077     }
2078
2079   /* Initialize block_found so that the language la_lookup_symbol_nonlocal
2080      routines don't have to set it (to NULL) if a primitive type is found.
2081      We do this early so that block_found is also NULL if no symbol is
2082      found (though this is not part of the API, and callers cannot assume
2083      this).  */
2084   block_found = NULL;
2085
2086   /* Make sure we do something sensible with is_a_field_of_this, since
2087      the callers that set this parameter to some non-null value will
2088      certainly use it later.  If we don't set it, the contents of
2089      is_a_field_of_this are undefined.  */
2090   if (is_a_field_of_this != NULL)
2091     memset (is_a_field_of_this, 0, sizeof (*is_a_field_of_this));
2092
2093   /* Search specified block and its superiors.  Don't search
2094      STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2095
2096   sym = lookup_local_symbol (name, block, domain, language);
2097   if (sym != NULL)
2098     {
2099       if (symbol_lookup_debug)
2100         {
2101           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2102                               host_address_to_string (sym));
2103         }
2104       return sym;
2105     }
2106
2107   /* If requested to do so by the caller and if appropriate for LANGUAGE,
2108      check to see if NAME is a field of `this'.  */
2109
2110   langdef = language_def (language);
2111
2112   /* Don't do this check if we are searching for a struct.  It will
2113      not be found by check_field, but will be found by other
2114      means.  */
2115   if (is_a_field_of_this != NULL && domain != STRUCT_DOMAIN)
2116     {
2117       struct symbol *sym = lookup_language_this (langdef, block);
2118
2119       if (sym)
2120         {
2121           struct type *t = sym->type;
2122
2123           /* I'm not really sure that type of this can ever
2124              be typedefed; just be safe.  */
2125           CHECK_TYPEDEF (t);
2126           if (TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_PTR
2127               || TYPE_CODE (t) == TYPE_CODE_REF)
2128             t = TYPE_TARGET_TYPE (t);
2129
2130           if (TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_STRUCT
2131               && TYPE_CODE (t) != TYPE_CODE_UNION)
2132             error (_("Internal error: `%s' is not an aggregate"),
2133                    langdef->la_name_of_this);
2134
2135           if (check_field (t, name, is_a_field_of_this))
2136             {
2137               if (symbol_lookup_debug)
2138                 {
2139                   fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2140                                       "lookup_symbol_aux (...) = NULL\n");
2141                 }
2142               return NULL;
2143             }
2144         }
2145     }
2146
2147   /* Now do whatever is appropriate for LANGUAGE to look
2148      up static and global variables.  */
2149
2150   sym = langdef->la_lookup_symbol_nonlocal (langdef, name, block, domain);
2151   if (sym != NULL)
2152     {
2153       if (symbol_lookup_debug)
2154         {
2155           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2156                               host_address_to_string (sym));
2157         }
2158       return sym;
2159     }
2160
2161   /* Now search all static file-level symbols.  Not strictly correct,
2162      but more useful than an error.  */
2163
2164   sym = lookup_static_symbol (name, domain);
2165   if (symbol_lookup_debug)
2166     {
2167       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, "lookup_symbol_aux (...) = %s\n",
2168                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2169     }
2170   return sym;
2171 }
2172
2173 /* Check to see if the symbol is defined in BLOCK or its superiors.
2174    Don't search STATIC_BLOCK or GLOBAL_BLOCK.  */
2175
2176 static struct symbol *
2177 lookup_local_symbol (const char *name, const struct block *block,
2178                      const domain_enum domain,
2179                      enum language language)
2180 {
2181   struct symbol *sym;
2182   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2183   const char *scope = block_scope (block);
2184   
2185   /* Check if either no block is specified or it's a global block.  */
2186
2187   if (static_block == NULL)
2188     return NULL;
2189
2190   while (block != static_block)
2191     {
2192       sym = lookup_symbol_in_block (name, block, domain);
2193       if (sym != NULL)
2194         return sym;
2195
2196       if (language == language_cplus || language == language_fortran)
2197         {
2198           sym = cp_lookup_symbol_imports_or_template (scope, name, block,
2199                                                       domain);
2200           if (sym != NULL)
2201             return sym;
2202         }
2203
2204       if (BLOCK_FUNCTION (block) != NULL && block_inlined_p (block))
2205         break;
2206       block = BLOCK_SUPERBLOCK (block);
2207     }
2208
2209   /* We've reached the end of the function without finding a result.  */
2210
2211   return NULL;
2212 }
2213
2214 /* See symtab.h.  */
2215
2216 struct objfile *
2217 lookup_objfile_from_block (const struct block *block)
2218 {
2219   struct objfile *obj;
2220   struct compunit_symtab *cust;
2221
2222   if (block == NULL)
2223     return NULL;
2224
2225   block = block_global_block (block);
2226   /* Look through all blockvectors.  */
2227   ALL_COMPUNITS (obj, cust)
2228     if (block == BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust),
2229                                     GLOBAL_BLOCK))
2230       {
2231         if (obj->separate_debug_objfile_backlink)
2232           obj = obj->separate_debug_objfile_backlink;
2233
2234         return obj;
2235       }
2236
2237   return NULL;
2238 }
2239
2240 /* See symtab.h.  */
2241
2242 struct symbol *
2243 lookup_symbol_in_block (const char *name, const struct block *block,
2244                         const domain_enum domain)
2245 {
2246   struct symbol *sym;
2247
2248   if (symbol_lookup_debug > 1)
2249     {
2250       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2251
2252       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2253                           "lookup_symbol_in_block (%s, %s (objfile %s), %s)",
2254                           name, host_address_to_string (block),
2255                           objfile_debug_name (objfile),
2256                           domain_name (domain));
2257     }
2258
2259   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2260   if (sym)
2261     {
2262       if (symbol_lookup_debug > 1)
2263         {
2264           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s\n",
2265                               host_address_to_string (sym));
2266         }
2267       block_found = block;
2268       return fixup_symbol_section (sym, NULL);
2269     }
2270
2271   if (symbol_lookup_debug > 1)
2272     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2273   return NULL;
2274 }
2275
2276 /* See symtab.h.  */
2277
2278 struct symbol *
2279 lookup_global_symbol_from_objfile (struct objfile *main_objfile,
2280                                    const char *name,
2281                                    const domain_enum domain)
2282 {
2283   struct objfile *objfile;
2284
2285   for (objfile = main_objfile;
2286        objfile;
2287        objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, objfile))
2288     {
2289       struct symbol *sym = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2290                                                      name, domain);
2291
2292       if (sym != NULL)
2293         return sym;
2294     }
2295
2296   return NULL;
2297 }
2298
2299 /* Check to see if the symbol is defined in one of the OBJFILE's
2300    symtabs.  BLOCK_INDEX should be either GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK,
2301    depending on whether or not we want to search global symbols or
2302    static symbols.  */
2303
2304 static struct symbol *
2305 lookup_symbol_in_objfile_symtabs (struct objfile *objfile, int block_index,
2306                                   const char *name, const domain_enum domain)
2307 {
2308   struct compunit_symtab *cust;
2309
2310   gdb_assert (block_index == GLOBAL_BLOCK || block_index == STATIC_BLOCK);
2311
2312   if (symbol_lookup_debug > 1)
2313     {
2314       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2315                           "lookup_symbol_in_objfile_symtabs (%s, %s, %s, %s)",
2316                           objfile_debug_name (objfile),
2317                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2318                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2319                           name, domain_name (domain));
2320     }
2321
2322   ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2323     {
2324       const struct blockvector *bv;
2325       const struct block *block;
2326       struct symbol *sym;
2327
2328       bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2329       block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2330       sym = block_lookup_symbol_primary (block, name, domain);
2331       if (sym)
2332         {
2333           if (symbol_lookup_debug > 1)
2334             {
2335               fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = %s (block %s)\n",
2336                                   host_address_to_string (sym),
2337                                   host_address_to_string (block));
2338             }
2339           block_found = block;
2340           return fixup_symbol_section (sym, objfile);
2341         }
2342     }
2343
2344   if (symbol_lookup_debug > 1)
2345     fprintf_unfiltered (gdb_stdlog, " = NULL\n");
2346   return NULL;
2347 }
2348
2349 /* Wrapper around lookup_symbol_in_objfile_symtabs for search_symbols.
2350    Look up LINKAGE_NAME in DOMAIN in the global and static blocks of OBJFILE
2351    and all associated separate debug objfiles.
2352
2353    Normally we only look in OBJFILE, and not any separate debug objfiles
2354    because the outer loop will cause them to be searched too.  This case is
2355    different.  Here we're called from search_symbols where it will only
2356    call us for the the objfile that contains a matching minsym.  */
2357
2358 static struct symbol *
2359 lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name (struct objfile *objfile,
2360                                             const char *linkage_name,
2361                                             domain_enum domain)
2362 {
2363   enum language lang = current_language->la_language;
2364   const char *modified_name;
2365   struct cleanup *cleanup = demangle_for_lookup (linkage_name, lang,
2366                                                  &modified_name);
2367   struct objfile *main_objfile, *cur_objfile;
2368
2369   if (objfile->separate_debug_objfile_backlink)
2370     main_objfile = objfile->separate_debug_objfile_backlink;
2371   else
2372     main_objfile = objfile;
2373
2374   for (cur_objfile = main_objfile;
2375        cur_objfile;
2376        cur_objfile = objfile_separate_debug_iterate (main_objfile, cur_objfile))
2377     {
2378       struct symbol *sym;
2379
2380       sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, GLOBAL_BLOCK,
2381                                               modified_name, domain);
2382       if (sym == NULL)
2383         sym = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (cur_objfile, STATIC_BLOCK,
2384                                                 modified_name, domain);
2385       if (sym != NULL)
2386         {
2387           do_cleanups (cleanup);
2388           return sym;
2389         }
2390     }
2391
2392   do_cleanups (cleanup);
2393   return NULL;
2394 }
2395
2396 /* A helper function that throws an exception when a symbol was found
2397    in a psymtab but not in a symtab.  */
2398
2399 static void ATTRIBUTE_NORETURN
2400 error_in_psymtab_expansion (int block_index, const char *name,
2401                             struct compunit_symtab *cust)
2402 {
2403   error (_("\
2404 Internal: %s symbol `%s' found in %s psymtab but not in symtab.\n\
2405 %s may be an inlined function, or may be a template function\n   \
2406 (if a template, try specifying an instantiation: %s<type>)."),
2407          block_index == GLOBAL_BLOCK ? "global" : "static",
2408          name,
2409          symtab_to_filename_for_display (compunit_primary_filetab (cust)),
2410          name, name);
2411 }
2412
2413 /* A helper function for various lookup routines that interfaces with
2414    the "quick" symbol table functions.  */
2415
2416 static struct symbol *
2417 lookup_symbol_via_quick_fns (struct objfile *objfile, int block_index,
2418                              const char *name, const domain_enum domain)
2419 {
2420   struct compunit_symtab *cust;
2421   const struct blockvector *bv;
2422   const struct block *block;
2423   struct symbol *sym;
2424
2425   if (!objfile->sf)
2426     return NULL;
2427
2428   if (symbol_lookup_debug > 1)
2429     {
2430       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2431                           "lookup_symbol_via_quick_fns (%s, %s, %s, %s)\n",
2432                           objfile_debug_name (objfile),
2433                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2434                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2435                           name, domain_name (domain));
2436     }
2437
2438   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name, domain);
2439   if (cust == NULL)
2440     {
2441       if (symbol_lookup_debug > 1)
2442         {
2443           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2444                               "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = NULL\n");
2445         }
2446       return NULL;
2447     }
2448
2449   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2450   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2451   sym = block_lookup_symbol (block, name, domain);
2452   if (!sym)
2453     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2454
2455   if (symbol_lookup_debug > 1)
2456     {
2457       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2458                           "lookup_symbol_via_quick_fns (...) = %s (block %s)\n",
2459                           host_address_to_string (sym),
2460                           host_address_to_string (block));
2461     }
2462
2463   block_found = block;
2464   return fixup_symbol_section (sym, objfile);
2465 }
2466
2467 /* See symtab.h.  */
2468
2469 struct symbol *
2470 basic_lookup_symbol_nonlocal (const struct language_defn *langdef,
2471                               const char *name,
2472                               const struct block *block,
2473                               const domain_enum domain)
2474 {
2475   struct symbol *sym;
2476
2477   /* NOTE: carlton/2003-05-19: The comments below were written when
2478      this (or what turned into this) was part of lookup_symbol_aux;
2479      I'm much less worried about these questions now, since these
2480      decisions have turned out well, but I leave these comments here
2481      for posterity.  */
2482
2483   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There is a question as to whether or
2484      not it would be appropriate to search the current global block
2485      here as well.  (That's what this code used to do before the
2486      is_a_field_of_this check was moved up.)  On the one hand, it's
2487      redundant with the lookup in all objfiles search that happens
2488      next.  On the other hand, if decode_line_1 is passed an argument
2489      like filename:var, then the user presumably wants 'var' to be
2490      searched for in filename.  On the third hand, there shouldn't be
2491      multiple global variables all of which are named 'var', and it's
2492      not like decode_line_1 has ever restricted its search to only
2493      global variables in a single filename.  All in all, only
2494      searching the static block here seems best: it's correct and it's
2495      cleanest.  */
2496
2497   /* NOTE: carlton/2002-12-05: There's also a possible performance
2498      issue here: if you usually search for global symbols in the
2499      current file, then it would be slightly better to search the
2500      current global block before searching all the symtabs.  But there
2501      are other factors that have a much greater effect on performance
2502      than that one, so I don't think we should worry about that for
2503      now.  */
2504
2505   /* NOTE: dje/2014-10-26: The lookup in all objfiles search could skip
2506      the current objfile.  Searching the current objfile first is useful
2507      for both matching user expectations as well as performance.  */
2508
2509   sym = lookup_symbol_in_static_block (name, block, domain);
2510   if (sym != NULL)
2511     return sym;
2512
2513   /* If we didn't find a definition for a builtin type in the static block,
2514      search for it now.  This is actually the right thing to do and can be
2515      a massive performance win.  E.g., when debugging a program with lots of
2516      shared libraries we could search all of them only to find out the
2517      builtin type isn't defined in any of them.  This is common for types
2518      like "void".  */
2519   if (domain == VAR_DOMAIN)
2520     {
2521       struct gdbarch *gdbarch;
2522
2523       if (block == NULL)
2524         gdbarch = target_gdbarch ();
2525       else
2526         gdbarch = block_gdbarch (block);
2527       sym = language_lookup_primitive_type_as_symbol (langdef, gdbarch, name);
2528       if (sym != NULL)
2529         return sym;
2530     }
2531
2532   return lookup_global_symbol (name, block, domain);
2533 }
2534
2535 /* See symtab.h.  */
2536
2537 struct symbol *
2538 lookup_symbol_in_static_block (const char *name,
2539                                const struct block *block,
2540                                const domain_enum domain)
2541 {
2542   const struct block *static_block = block_static_block (block);
2543   struct symbol *sym;
2544
2545   if (static_block == NULL)
2546     return NULL;
2547
2548   if (symbol_lookup_debug)
2549     {
2550       struct objfile *objfile = lookup_objfile_from_block (static_block);
2551
2552       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2553                           "lookup_symbol_in_static_block (%s, %s (objfile %s),"
2554                           " %s)\n",
2555                           name,
2556                           host_address_to_string (block),
2557                           objfile_debug_name (objfile),
2558                           domain_name (domain));
2559     }
2560
2561   sym = lookup_symbol_in_block (name, static_block, domain);
2562   if (symbol_lookup_debug)
2563     {
2564       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2565                           "lookup_symbol_in_static_block (...) = %s\n",
2566                           sym != NULL ? host_address_to_string (sym) : "NULL");
2567     }
2568   return sym;
2569 }
2570
2571 /* Perform the standard symbol lookup of NAME in OBJFILE:
2572    1) First search expanded symtabs, and if not found
2573    2) Search the "quick" symtabs (partial or .gdb_index).
2574    BLOCK_INDEX is one of GLOBAL_BLOCK or STATIC_BLOCK.  */
2575
2576 static struct symbol *
2577 lookup_symbol_in_objfile (struct objfile *objfile, int block_index,
2578                           const char *name, const domain_enum domain)
2579 {
2580   struct symbol *result;
2581
2582   if (symbol_lookup_debug)
2583     {
2584       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2585                           "lookup_symbol_in_objfile (%s, %s, %s, %s)\n",
2586                           objfile_debug_name (objfile),
2587                           block_index == GLOBAL_BLOCK
2588                           ? "GLOBAL_BLOCK" : "STATIC_BLOCK",
2589                           name, domain_name (domain));
2590     }
2591
2592   result = lookup_symbol_in_objfile_symtabs (objfile, block_index,
2593                                              name, domain);
2594   if (result != NULL)
2595     {
2596       if (symbol_lookup_debug)
2597         {
2598           fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2599                               "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s"
2600                               " (in symtabs)\n",
2601                               host_address_to_string (result));
2602         }
2603       return result;
2604     }
2605
2606   result = lookup_symbol_via_quick_fns (objfile, block_index,
2607                                         name, domain);
2608   if (symbol_lookup_debug)
2609     {
2610       fprintf_unfiltered (gdb_stdlog,
2611                           "lookup_symbol_in_objfile (...) = %s%s\n",
2612                           result != NULL
2613                           ? host_address_to_string (result)
2614                           : "NULL",
2615                           result != NULL ? " (via quick fns)" : "");
2616     }
2617   return result;
2618 }
2619
2620 /* See symtab.h.  */
2621
2622 struct symbol *
2623 lookup_static_symbol (const char *name, const domain_enum domain)
2624 {
2625   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2626   struct objfile *objfile;
2627   struct symbol *result;
2628   struct block_symbol_cache *bsc;
2629   struct symbol_cache_slot *slot;
2630
2631   /* Lookup in STATIC_BLOCK is not current-objfile-dependent, so just pass
2632      NULL for OBJFILE_CONTEXT.  */
2633   result = symbol_cache_lookup (cache, NULL, STATIC_BLOCK, name, domain,
2634                                 &bsc, &slot);
2635   if (result != NULL)
2636     {
2637       if (result == SYMBOL_LOOKUP_FAILED)
2638         return NULL;
2639       return result;
2640     }
2641
2642   ALL_OBJFILES (objfile)
2643     {
2644       result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, STATIC_BLOCK, name, domain);
2645       if (result != NULL)
2646         {
2647           /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2648           symbol_cache_mark_found (bsc, slot, NULL, result);
2649           return result;
2650         }
2651     }
2652
2653   /* Still pass NULL for OBJFILE_CONTEXT here.  */
2654   symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, NULL, name, domain);
2655   return NULL;
2656 }
2657
2658 /* Private data to be used with lookup_symbol_global_iterator_cb.  */
2659
2660 struct global_sym_lookup_data
2661 {
2662   /* The name of the symbol we are searching for.  */
2663   const char *name;
2664
2665   /* The domain to use for our search.  */
2666   domain_enum domain;
2667
2668   /* The field where the callback should store the symbol if found.
2669      It should be initialized to NULL before the search is started.  */
2670   struct symbol *result;
2671 };
2672
2673 /* A callback function for gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order.
2674    It searches by name for a symbol in the GLOBAL_BLOCK of the given
2675    OBJFILE.  The arguments for the search are passed via CB_DATA,
2676    which in reality is a pointer to struct global_sym_lookup_data.  */
2677
2678 static int
2679 lookup_symbol_global_iterator_cb (struct objfile *objfile,
2680                                   void *cb_data)
2681 {
2682   struct global_sym_lookup_data *data =
2683     (struct global_sym_lookup_data *) cb_data;
2684
2685   gdb_assert (data->result == NULL);
2686
2687   data->result = lookup_symbol_in_objfile (objfile, GLOBAL_BLOCK,
2688                                            data->name, data->domain);
2689
2690   /* If we found a match, tell the iterator to stop.  Otherwise,
2691      keep going.  */
2692   return (data->result != NULL);
2693 }
2694
2695 /* See symtab.h.  */
2696
2697 struct symbol *
2698 lookup_global_symbol (const char *name,
2699                       const struct block *block,
2700                       const domain_enum domain)
2701 {
2702   struct symbol_cache *cache = get_symbol_cache (current_program_space);
2703   struct symbol *sym;
2704   struct objfile *objfile;
2705   struct global_sym_lookup_data lookup_data;
2706   struct block_symbol_cache *bsc;
2707   struct symbol_cache_slot *slot;
2708
2709   objfile = lookup_objfile_from_block (block);
2710
2711   /* First see if we can find the symbol in the cache.
2712      This works because we use the current objfile to qualify the lookup.  */
2713   sym = symbol_cache_lookup (cache, objfile, GLOBAL_BLOCK, name, domain,
2714                              &bsc, &slot);
2715   if (sym != NULL)
2716     {
2717       if (sym == SYMBOL_LOOKUP_FAILED)
2718         return NULL;
2719       return sym;
2720     }
2721
2722   /* Call library-specific lookup procedure.  */
2723   if (objfile != NULL)
2724     sym = solib_global_lookup (objfile, name, domain);
2725
2726   /* If that didn't work go a global search (of global blocks, heh).  */
2727   if (sym == NULL)
2728     {
2729       memset (&lookup_data, 0, sizeof (lookup_data));
2730       lookup_data.name = name;
2731       lookup_data.domain = domain;
2732       gdbarch_iterate_over_objfiles_in_search_order
2733         (objfile != NULL ? get_objfile_arch (objfile) : target_gdbarch (),
2734          lookup_symbol_global_iterator_cb, &lookup_data, objfile);
2735       sym = lookup_data.result;
2736     }
2737
2738   if (sym != NULL)
2739     symbol_cache_mark_found (bsc, slot, objfile, sym);
2740   else
2741     symbol_cache_mark_not_found (bsc, slot, objfile, name, domain);
2742
2743   return sym;
2744 }
2745
2746 int
2747 symbol_matches_domain (enum language symbol_language,
2748                        domain_enum symbol_domain,
2749                        domain_enum domain)
2750 {
2751   /* For C++ "struct foo { ... }" also defines a typedef for "foo".
2752      A Java class declaration also defines a typedef for the class.
2753      Similarly, any Ada type declaration implicitly defines a typedef.  */
2754   if (symbol_language == language_cplus
2755       || symbol_language == language_d
2756       || symbol_language == language_java
2757       || symbol_language == language_ada)
2758     {
2759       if ((domain == VAR_DOMAIN || domain == STRUCT_DOMAIN)
2760           && symbol_domain == STRUCT_DOMAIN)
2761         return 1;
2762     }
2763   /* For all other languages, strict match is required.  */
2764   return (symbol_domain == domain);
2765 }
2766
2767 /* See symtab.h.  */
2768
2769 struct type *
2770 lookup_transparent_type (const char *name)
2771 {
2772   return current_language->la_lookup_transparent_type (name);
2773 }
2774
2775 /* A helper for basic_lookup_transparent_type that interfaces with the
2776    "quick" symbol table functions.  */
2777
2778 static struct type *
2779 basic_lookup_transparent_type_quick (struct objfile *objfile, int block_index,
2780                                      const char *name)
2781 {
2782   struct compunit_symtab *cust;
2783   const struct blockvector *bv;
2784   struct block *block;
2785   struct symbol *sym;
2786
2787   if (!objfile->sf)
2788     return NULL;
2789   cust = objfile->sf->qf->lookup_symbol (objfile, block_index, name,
2790                                          STRUCT_DOMAIN);
2791   if (cust == NULL)
2792     return NULL;
2793
2794   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2795   block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, block_index);
2796   sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2797   if (!sym)
2798     error_in_psymtab_expansion (block_index, name, cust);
2799
2800   if (!TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2801     return SYMBOL_TYPE (sym);
2802
2803   return NULL;
2804 }
2805
2806 /* The standard implementation of lookup_transparent_type.  This code
2807    was modeled on lookup_symbol -- the parts not relevant to looking
2808    up types were just left out.  In particular it's assumed here that
2809    types are available in STRUCT_DOMAIN and only in file-static or
2810    global blocks.  */
2811
2812 struct type *
2813 basic_lookup_transparent_type (const char *name)
2814 {
2815   struct symbol *sym;
2816   struct compunit_symtab *cust;
2817   const struct blockvector *bv;
2818   struct objfile *objfile;
2819   struct block *block;
2820   struct type *t;
2821
2822   /* Now search all the global symbols.  Do the symtab's first, then
2823      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2824      of the desired name as a global, then do psymtab-to-symtab
2825      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2826
2827   ALL_OBJFILES (objfile)
2828   {
2829     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2830       {
2831         bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2832         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2833         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2834         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2835           {
2836             return SYMBOL_TYPE (sym);
2837           }
2838       }
2839   }
2840
2841   ALL_OBJFILES (objfile)
2842   {
2843     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, GLOBAL_BLOCK, name);
2844     if (t)
2845       return t;
2846   }
2847
2848   /* Now search the static file-level symbols.
2849      Not strictly correct, but more useful than an error.
2850      Do the symtab's first, then
2851      check the psymtab's.  If a psymtab indicates the existence
2852      of the desired name as a file-level static, then do psymtab-to-symtab
2853      conversion on the fly and return the found symbol.  */
2854
2855   ALL_OBJFILES (objfile)
2856   {
2857     ALL_OBJFILE_COMPUNITS (objfile, cust)
2858       {
2859         bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2860         block = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, STATIC_BLOCK);
2861         sym = block_lookup_symbol (block, name, STRUCT_DOMAIN);
2862         if (sym && !TYPE_IS_OPAQUE (SYMBOL_TYPE (sym)))
2863           {
2864             return SYMBOL_TYPE (sym);
2865           }
2866       }
2867   }
2868
2869   ALL_OBJFILES (objfile)
2870   {
2871     t = basic_lookup_transparent_type_quick (objfile, STATIC_BLOCK, name);
2872     if (t)
2873       return t;
2874   }
2875
2876   return (struct type *) 0;
2877 }
2878
2879 /* Iterate over the symbols named NAME, matching DOMAIN, in BLOCK.
2880    
2881    For each symbol that matches, CALLBACK is called.  The symbol and
2882    DATA are passed to the callback.
2883    
2884    If CALLBACK returns zero, the iteration ends.  Otherwise, the
2885    search continues.  */
2886
2887 void
2888 iterate_over_symbols (const struct block *block, const char *name,
2889                       const domain_enum domain,
2890                       symbol_found_callback_ftype *callback,
2891                       void *data)
2892 {
2893   struct block_iterator iter;
2894   struct symbol *sym;
2895
2896   ALL_BLOCK_SYMBOLS_WITH_NAME (block, name, iter, sym)
2897     {
2898       if (symbol_matches_domain (SYMBOL_LANGUAGE (sym),
2899                                  SYMBOL_DOMAIN (sym), domain))
2900         {
2901           if (!callback (sym, data))
2902             return;
2903         }
2904     }
2905 }
2906
2907 /* Find the compunit symtab associated with PC and SECTION.
2908    This will read in debug info as necessary.  */
2909
2910 struct compunit_symtab *
2911 find_pc_sect_compunit_symtab (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section)
2912 {
2913   struct compunit_symtab *cust;
2914   struct compunit_symtab *best_cust = NULL;
2915   struct objfile *objfile;
2916   CORE_ADDR distance = 0;
2917   struct bound_minimal_symbol msymbol;
2918
2919   /* If we know that this is not a text address, return failure.  This is
2920      necessary because we loop based on the block's high and low code
2921      addresses, which do not include the data ranges, and because
2922      we call find_pc_sect_psymtab which has a similar restriction based
2923      on the partial_symtab's texthigh and textlow.  */
2924   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section);
2925   if (msymbol.minsym
2926       && (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_data
2927           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_bss
2928           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_abs
2929           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_data
2930           || MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_file_bss))
2931     return NULL;
2932
2933   /* Search all symtabs for the one whose file contains our address, and which
2934      is the smallest of all the ones containing the address.  This is designed
2935      to deal with a case like symtab a is at 0x1000-0x2000 and 0x3000-0x4000
2936      and symtab b is at 0x2000-0x3000.  So the GLOBAL_BLOCK for a is from
2937      0x1000-0x4000, but for address 0x2345 we want to return symtab b.
2938
2939      This happens for native ecoff format, where code from included files
2940      gets its own symtab.  The symtab for the included file should have
2941      been read in already via the dependency mechanism.
2942      It might be swifter to create several symtabs with the same name
2943      like xcoff does (I'm not sure).
2944
2945      It also happens for objfiles that have their functions reordered.
2946      For these, the symtab we are looking for is not necessarily read in.  */
2947
2948   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
2949   {
2950     struct block *b;
2951     const struct blockvector *bv;
2952
2953     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
2954     b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK);
2955
2956     if (BLOCK_START (b) <= pc
2957         && BLOCK_END (b) > pc
2958         && (distance == 0
2959             || BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b) < distance))
2960       {
2961         /* For an objfile that has its functions reordered,
2962            find_pc_psymtab will find the proper partial symbol table
2963            and we simply return its corresponding symtab.  */
2964         /* In order to better support objfiles that contain both
2965            stabs and coff debugging info, we continue on if a psymtab
2966            can't be found.  */
2967         if ((objfile->flags & OBJF_REORDERED) && objfile->sf)
2968           {
2969             struct compunit_symtab *result;
2970
2971             result
2972               = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
2973                                                                msymbol,
2974                                                                pc, section,
2975                                                                0);
2976             if (result != NULL)
2977               return result;
2978           }
2979         if (section != 0)
2980           {
2981             struct block_iterator iter;
2982             struct symbol *sym = NULL;
2983
2984             ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
2985               {
2986                 fixup_symbol_section (sym, objfile);
2987                 if (matching_obj_sections (SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym),
2988                                            section))
2989                   break;
2990               }
2991             if (sym == NULL)
2992               continue;         /* No symbol in this symtab matches
2993                                    section.  */
2994           }
2995         distance = BLOCK_END (b) - BLOCK_START (b);
2996         best_cust = cust;
2997       }
2998   }
2999
3000   if (best_cust != NULL)
3001     return best_cust;
3002
3003   /* Not found in symtabs, search the "quick" symtabs (e.g. psymtabs).  */
3004
3005   ALL_OBJFILES (objfile)
3006   {
3007     struct compunit_symtab *result;
3008
3009     if (!objfile->sf)
3010       continue;
3011     result = objfile->sf->qf->find_pc_sect_compunit_symtab (objfile,
3012                                                             msymbol,
3013                                                             pc, section,
3014                                                             1);
3015     if (result != NULL)
3016       return result;
3017   }
3018
3019   return NULL;
3020 }
3021
3022 /* Find the compunit symtab associated with PC.
3023    This will read in debug info as necessary.
3024    Backward compatibility, no section.  */
3025
3026 struct compunit_symtab *
3027 find_pc_compunit_symtab (CORE_ADDR pc)
3028 {
3029   return find_pc_sect_compunit_symtab (pc, find_pc_mapped_section (pc));
3030 }
3031 \f
3032
3033 /* Find the source file and line number for a given PC value and SECTION.
3034    Return a structure containing a symtab pointer, a line number,
3035    and a pc range for the entire source line.
3036    The value's .pc field is NOT the specified pc.
3037    NOTCURRENT nonzero means, if specified pc is on a line boundary,
3038    use the line that ends there.  Otherwise, in that case, the line
3039    that begins there is used.  */
3040
3041 /* The big complication here is that a line may start in one file, and end just
3042    before the start of another file.  This usually occurs when you #include
3043    code in the middle of a subroutine.  To properly find the end of a line's PC
3044    range, we must search all symtabs associated with this compilation unit, and
3045    find the one whose first PC is closer than that of the next line in this
3046    symtab.  */
3047
3048 /* If it's worth the effort, we could be using a binary search.  */
3049
3050 struct symtab_and_line
3051 find_pc_sect_line (CORE_ADDR pc, struct obj_section *section, int notcurrent)
3052 {
3053   struct compunit_symtab *cust;
3054   struct symtab *iter_s;
3055   struct linetable *l;
3056   int len;
3057   int i;
3058   struct linetable_entry *item;
3059   struct symtab_and_line val;
3060   const struct blockvector *bv;
3061   struct bound_minimal_symbol msymbol;
3062
3063   /* Info on best line seen so far, and where it starts, and its file.  */
3064
3065   struct linetable_entry *best = NULL;
3066   CORE_ADDR best_end = 0;
3067   struct symtab *best_symtab = 0;
3068
3069   /* Store here the first line number
3070      of a file which contains the line at the smallest pc after PC.
3071      If we don't find a line whose range contains PC,
3072      we will use a line one less than this,
3073      with a range from the start of that file to the first line's pc.  */
3074   struct linetable_entry *alt = NULL;
3075
3076   /* Info on best line seen in this file.  */
3077
3078   struct linetable_entry *prev;
3079
3080   /* If this pc is not from the current frame,
3081      it is the address of the end of a call instruction.
3082      Quite likely that is the start of the following statement.
3083      But what we want is the statement containing the instruction.
3084      Fudge the pc to make sure we get that.  */
3085
3086   init_sal (&val);              /* initialize to zeroes */
3087
3088   val.pspace = current_program_space;
3089
3090   /* It's tempting to assume that, if we can't find debugging info for
3091      any function enclosing PC, that we shouldn't search for line
3092      number info, either.  However, GAS can emit line number info for
3093      assembly files --- very helpful when debugging hand-written
3094      assembly code.  In such a case, we'd have no debug info for the
3095      function, but we would have line info.  */
3096
3097   if (notcurrent)
3098     pc -= 1;
3099
3100   /* elz: added this because this function returned the wrong
3101      information if the pc belongs to a stub (import/export)
3102      to call a shlib function.  This stub would be anywhere between
3103      two functions in the target, and the line info was erroneously
3104      taken to be the one of the line before the pc.  */
3105
3106   /* RT: Further explanation:
3107
3108    * We have stubs (trampolines) inserted between procedures.
3109    *
3110    * Example: "shr1" exists in a shared library, and a "shr1" stub also
3111    * exists in the main image.
3112    *
3113    * In the minimal symbol table, we have a bunch of symbols
3114    * sorted by start address.  The stubs are marked as "trampoline",
3115    * the others appear as text. E.g.:
3116    *
3117    *  Minimal symbol table for main image
3118    *     main:  code for main (text symbol)
3119    *     shr1: stub  (trampoline symbol)
3120    *     foo:   code for foo (text symbol)
3121    *     ...
3122    *  Minimal symbol table for "shr1" image:
3123    *     ...
3124    *     shr1: code for shr1 (text symbol)
3125    *     ...
3126    *
3127    * So the code below is trying to detect if we are in the stub
3128    * ("shr1" stub), and if so, find the real code ("shr1" trampoline),
3129    * and if found,  do the symbolization from the real-code address
3130    * rather than the stub address.
3131    *
3132    * Assumptions being made about the minimal symbol table:
3133    *   1. lookup_minimal_symbol_by_pc() will return a trampoline only
3134    *      if we're really in the trampoline.s If we're beyond it (say
3135    *      we're in "foo" in the above example), it'll have a closer
3136    *      symbol (the "foo" text symbol for example) and will not
3137    *      return the trampoline.
3138    *   2. lookup_minimal_symbol_text() will find a real text symbol
3139    *      corresponding to the trampoline, and whose address will
3140    *      be different than the trampoline address.  I put in a sanity
3141    *      check for the address being the same, to avoid an
3142    *      infinite recursion.
3143    */
3144   msymbol = lookup_minimal_symbol_by_pc (pc);
3145   if (msymbol.minsym != NULL)
3146     if (MSYMBOL_TYPE (msymbol.minsym) == mst_solib_trampoline)
3147       {
3148         struct bound_minimal_symbol mfunsym
3149           = lookup_minimal_symbol_text (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym),
3150                                         NULL);
3151
3152         if (mfunsym.minsym == NULL)
3153           /* I eliminated this warning since it is coming out
3154            * in the following situation:
3155            * gdb shmain // test program with shared libraries
3156            * (gdb) break shr1  // function in shared lib
3157            * Warning: In stub for ...
3158            * In the above situation, the shared lib is not loaded yet,
3159            * so of course we can't find the real func/line info,
3160            * but the "break" still works, and the warning is annoying.
3161            * So I commented out the warning.  RT */
3162           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3163              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3164           ;
3165         /* fall through */
3166         else if (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym)
3167                  == BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol))
3168           /* Avoid infinite recursion */
3169           /* See above comment about why warning is commented out.  */
3170           /* warning ("In stub for %s; unable to find real function/line info",
3171              SYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol)); */
3172           ;
3173         /* fall through */
3174         else
3175           return find_pc_line (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (mfunsym), 0);
3176       }
3177
3178
3179   cust = find_pc_sect_compunit_symtab (pc, section);
3180   if (cust == NULL)
3181     {
3182       /* If no symbol information, return previous pc.  */
3183       if (notcurrent)
3184         pc++;
3185       val.pc = pc;
3186       return val;
3187     }
3188
3189   bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
3190
3191   /* Look at all the symtabs that share this blockvector.
3192      They all have the same apriori range, that we found was right;
3193      but they have different line tables.  */
3194
3195   ALL_COMPUNIT_FILETABS (cust, iter_s)
3196     {
3197       /* Find the best line in this symtab.  */
3198       l = SYMTAB_LINETABLE (iter_s);
3199       if (!l)
3200         continue;
3201       len = l->nitems;
3202       if (len <= 0)
3203         {
3204           /* I think len can be zero if the symtab lacks line numbers
3205              (e.g. gcc -g1).  (Either that or the LINETABLE is NULL;
3206              I'm not sure which, and maybe it depends on the symbol
3207              reader).  */
3208           continue;
3209         }
3210
3211       prev = NULL;
3212       item = l->item;           /* Get first line info.  */
3213
3214       /* Is this file's first line closer than the first lines of other files?
3215          If so, record this file, and its first line, as best alternate.  */
3216       if (item->pc > pc && (!alt || item->pc < alt->pc))
3217         alt = item;
3218
3219       for (i = 0; i < len; i++, item++)
3220         {
3221           /* Leave prev pointing to the linetable entry for the last line
3222              that started at or before PC.  */
3223           if (item->pc > pc)
3224             break;
3225
3226           prev = item;
3227         }
3228
3229       /* At this point, prev points at the line whose start addr is <= pc, and
3230          item points at the next line.  If we ran off the end of the linetable
3231          (pc >= start of the last line), then prev == item.  If pc < start of
3232          the first line, prev will not be set.  */
3233
3234       /* Is this file's best line closer than the best in the other files?
3235          If so, record this file, and its best line, as best so far.  Don't
3236          save prev if it represents the end of a function (i.e. line number
3237          0) instead of a real line.  */
3238
3239       if (prev && prev->line && (!best || prev->pc > best->pc))
3240         {
3241           best = prev;
3242           best_symtab = iter_s;
3243
3244           /* Discard BEST_END if it's before the PC of the current BEST.  */
3245           if (best_end <= best->pc)
3246             best_end = 0;
3247         }
3248
3249       /* If another line (denoted by ITEM) is in the linetable and its
3250          PC is after BEST's PC, but before the current BEST_END, then
3251          use ITEM's PC as the new best_end.  */
3252       if (best && i < len && item->pc > best->pc
3253           && (best_end == 0 || best_end > item->pc))
3254         best_end = item->pc;
3255     }
3256
3257   if (!best_symtab)
3258     {
3259       /* If we didn't find any line number info, just return zeros.
3260          We used to return alt->line - 1 here, but that could be
3261          anywhere; if we don't have line number info for this PC,
3262          don't make some up.  */
3263       val.pc = pc;
3264     }
3265   else if (best->line == 0)
3266     {
3267       /* If our best fit is in a range of PC's for which no line
3268          number info is available (line number is zero) then we didn't
3269          find any valid line information.  */
3270       val.pc = pc;
3271     }
3272   else
3273     {
3274       val.symtab = best_symtab;
3275       val.line = best->line;
3276       val.pc = best->pc;
3277       if (best_end && (!alt || best_end < alt->pc))
3278         val.end = best_end;
3279       else if (alt)
3280         val.end = alt->pc;
3281       else
3282         val.end = BLOCK_END (BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, GLOBAL_BLOCK));
3283     }
3284   val.section = section;
3285   return val;
3286 }
3287
3288 /* Backward compatibility (no section).  */
3289
3290 struct symtab_and_line
3291 find_pc_line (CORE_ADDR pc, int notcurrent)
3292 {
3293   struct obj_section *section;
3294
3295   section = find_pc_overlay (pc);
3296   if (pc_in_unmapped_range (pc, section))
3297     pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3298   return find_pc_sect_line (pc, section, notcurrent);
3299 }
3300
3301 /* See symtab.h.  */
3302
3303 struct symtab *
3304 find_pc_line_symtab (CORE_ADDR pc)
3305 {
3306   struct symtab_and_line sal;
3307
3308   /* This always passes zero for NOTCURRENT to find_pc_line.
3309      There are currently no callers that ever pass non-zero.  */
3310   sal = find_pc_line (pc, 0);
3311   return sal.symtab;
3312 }
3313 \f
3314 /* Find line number LINE in any symtab whose name is the same as
3315    SYMTAB.
3316
3317    If found, return the symtab that contains the linetable in which it was
3318    found, set *INDEX to the index in the linetable of the best entry
3319    found, and set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an
3320    exact match.
3321
3322    If not found, return NULL.  */
3323
3324 struct symtab *
3325 find_line_symtab (struct symtab *symtab, int line,
3326                   int *index, int *exact_match)
3327 {
3328   int exact = 0;  /* Initialized here to avoid a compiler warning.  */
3329
3330   /* BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the smallest linenumber > LINE
3331      so far seen.  */
3332
3333   int best_index;
3334   struct linetable *best_linetable;
3335   struct symtab *best_symtab;
3336
3337   /* First try looking it up in the given symtab.  */
3338   best_linetable = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3339   best_symtab = symtab;
3340   best_index = find_line_common (best_linetable, line, &exact, 0);
3341   if (best_index < 0 || !exact)
3342     {
3343       /* Didn't find an exact match.  So we better keep looking for
3344          another symtab with the same name.  In the case of xcoff,
3345          multiple csects for one source file (produced by IBM's FORTRAN
3346          compiler) produce multiple symtabs (this is unavoidable
3347          assuming csects can be at arbitrary places in memory and that
3348          the GLOBAL_BLOCK of a symtab has a begin and end address).  */
3349
3350       /* BEST is the smallest linenumber > LINE so far seen,
3351          or 0 if none has been seen so far.
3352          BEST_INDEX and BEST_LINETABLE identify the item for it.  */
3353       int best;
3354
3355       struct objfile *objfile;
3356       struct compunit_symtab *cu;
3357       struct symtab *s;
3358
3359       if (best_index >= 0)
3360         best = best_linetable->item[best_index].line;
3361       else
3362         best = 0;
3363
3364       ALL_OBJFILES (objfile)
3365       {
3366         if (objfile->sf)
3367           objfile->sf->qf->expand_symtabs_with_fullname (objfile,
3368                                                    symtab_to_fullname (symtab));
3369       }
3370
3371       ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
3372       {
3373         struct linetable *l;
3374         int ind;
3375
3376         if (FILENAME_CMP (symtab->filename, s->filename) != 0)
3377           continue;
3378         if (FILENAME_CMP (symtab_to_fullname (symtab),
3379                           symtab_to_fullname (s)) != 0)
3380           continue;     
3381         l = SYMTAB_LINETABLE (s);
3382         ind = find_line_common (l, line, &exact, 0);
3383         if (ind >= 0)
3384           {
3385             if (exact)
3386               {
3387                 best_index = ind;
3388                 best_linetable = l;
3389                 best_symtab = s;
3390                 goto done;
3391               }
3392             if (best == 0 || l->item[ind].line < best)
3393               {
3394                 best = l->item[ind].line;
3395                 best_index = ind;
3396                 best_linetable = l;
3397                 best_symtab = s;
3398               }
3399           }
3400       }
3401     }
3402 done:
3403   if (best_index < 0)
3404     return NULL;
3405
3406   if (index)
3407     *index = best_index;
3408   if (exact_match)
3409     *exact_match = exact;
3410
3411   return best_symtab;
3412 }
3413
3414 /* Given SYMTAB, returns all the PCs function in the symtab that
3415    exactly match LINE.  Returns NULL if there are no exact matches,
3416    but updates BEST_ITEM in this case.  */
3417
3418 VEC (CORE_ADDR) *
3419 find_pcs_for_symtab_line (struct symtab *symtab, int line,
3420                           struct linetable_entry **best_item)
3421 {
3422   int start = 0;
3423   VEC (CORE_ADDR) *result = NULL;
3424
3425   /* First, collect all the PCs that are at this line.  */
3426   while (1)
3427     {
3428       int was_exact;
3429       int idx;
3430
3431       idx = find_line_common (SYMTAB_LINETABLE (symtab), line, &was_exact,
3432                               start);
3433       if (idx < 0)
3434         break;
3435
3436       if (!was_exact)
3437         {
3438           struct linetable_entry *item = &SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx];
3439
3440           if (*best_item == NULL || item->line < (*best_item)->line)
3441             *best_item = item;
3442
3443           break;
3444         }
3445
3446       VEC_safe_push (CORE_ADDR, result,
3447                      SYMTAB_LINETABLE (symtab)->item[idx].pc);
3448       start = idx + 1;
3449     }
3450
3451   return result;
3452 }
3453
3454 \f
3455 /* Set the PC value for a given source file and line number and return true.
3456    Returns zero for invalid line number (and sets the PC to 0).
3457    The source file is specified with a struct symtab.  */
3458
3459 int
3460 find_line_pc (struct symtab *symtab, int line, CORE_ADDR *pc)
3461 {
3462   struct linetable *l;
3463   int ind;
3464
3465   *pc = 0;
3466   if (symtab == 0)
3467     return 0;
3468
3469   symtab = find_line_symtab (symtab, line, &ind, NULL);
3470   if (symtab != NULL)
3471     {
3472       l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3473       *pc = l->item[ind].pc;
3474       return 1;
3475     }
3476   else
3477     return 0;
3478 }
3479
3480 /* Find the range of pc values in a line.
3481    Store the starting pc of the line into *STARTPTR
3482    and the ending pc (start of next line) into *ENDPTR.
3483    Returns 1 to indicate success.
3484    Returns 0 if could not find the specified line.  */
3485
3486 int
3487 find_line_pc_range (struct symtab_and_line sal, CORE_ADDR *startptr,
3488                     CORE_ADDR *endptr)
3489 {
3490   CORE_ADDR startaddr;
3491   struct symtab_and_line found_sal;
3492
3493   startaddr = sal.pc;
3494   if (startaddr == 0 && !find_line_pc (sal.symtab, sal.line, &startaddr))
3495     return 0;
3496
3497   /* This whole function is based on address.  For example, if line 10 has
3498      two parts, one from 0x100 to 0x200 and one from 0x300 to 0x400, then
3499      "info line *0x123" should say the line goes from 0x100 to 0x200
3500      and "info line *0x355" should say the line goes from 0x300 to 0x400.
3501      This also insures that we never give a range like "starts at 0x134
3502      and ends at 0x12c".  */
3503
3504   found_sal = find_pc_sect_line (startaddr, sal.section, 0);
3505   if (found_sal.line != sal.line)
3506     {
3507       /* The specified line (sal) has zero bytes.  */
3508       *startptr = found_sal.pc;
3509       *endptr = found_sal.pc;
3510     }
3511   else
3512     {
3513       *startptr = found_sal.pc;
3514       *endptr = found_sal.end;
3515     }
3516   return 1;
3517 }
3518
3519 /* Given a line table and a line number, return the index into the line
3520    table for the pc of the nearest line whose number is >= the specified one.
3521    Return -1 if none is found.  The value is >= 0 if it is an index.
3522    START is the index at which to start searching the line table.
3523
3524    Set *EXACT_MATCH nonzero if the value returned is an exact match.  */
3525
3526 static int
3527 find_line_common (struct linetable *l, int lineno,
3528                   int *exact_match, int start)
3529 {
3530   int i;
3531   int len;
3532
3533   /* BEST is the smallest linenumber > LINENO so far seen,
3534      or 0 if none has been seen so far.
3535      BEST_INDEX identifies the item for it.  */
3536
3537   int best_index = -1;
3538   int best = 0;
3539
3540   *exact_match = 0;
3541
3542   if (lineno <= 0)
3543     return -1;
3544   if (l == 0)
3545     return -1;
3546
3547   len = l->nitems;
3548   for (i = start; i < len; i++)
3549     {
3550       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3551
3552       if (item->line == lineno)
3553         {
3554           /* Return the first (lowest address) entry which matches.  */
3555           *exact_match = 1;
3556           return i;
3557         }
3558
3559       if (item->line > lineno && (best == 0 || item->line < best))
3560         {
3561           best = item->line;
3562           best_index = i;
3563         }
3564     }
3565
3566   /* If we got here, we didn't get an exact match.  */
3567   return best_index;
3568 }
3569
3570 int
3571 find_pc_line_pc_range (CORE_ADDR pc, CORE_ADDR *startptr, CORE_ADDR *endptr)
3572 {
3573   struct symtab_and_line sal;
3574
3575   sal = find_pc_line (pc, 0);
3576   *startptr = sal.pc;
3577   *endptr = sal.end;
3578   return sal.symtab != 0;
3579 }
3580
3581 /* Given a function symbol SYM, find the symtab and line for the start
3582    of the function.
3583    If the argument FUNFIRSTLINE is nonzero, we want the first line
3584    of real code inside the function.  */
3585
3586 struct symtab_and_line
3587 find_function_start_sal (struct symbol *sym, int funfirstline)
3588 {
3589   struct symtab_and_line sal;
3590   struct obj_section *section;
3591
3592   fixup_symbol_section (sym, NULL);
3593   section = SYMBOL_OBJ_SECTION (symbol_objfile (sym), sym);
3594   sal = find_pc_sect_line (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)), section, 0);
3595
3596   /* We always should have a line for the function start address.
3597      If we don't, something is odd.  Create a plain SAL refering
3598      just the PC and hope that skip_prologue_sal (if requested)
3599      can find a line number for after the prologue.  */
3600   if (sal.pc < BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3601     {
3602       init_sal (&sal);
3603       sal.pspace = current_program_space;
3604       sal.pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3605       sal.section = section;
3606     }
3607
3608   if (funfirstline)
3609     skip_prologue_sal (&sal);
3610
3611   return sal;
3612 }
3613
3614 /* Given a function start address FUNC_ADDR and SYMTAB, find the first
3615    address for that function that has an entry in SYMTAB's line info
3616    table.  If such an entry cannot be found, return FUNC_ADDR
3617    unaltered.  */
3618
3619 static CORE_ADDR
3620 skip_prologue_using_lineinfo (CORE_ADDR func_addr, struct symtab *symtab)
3621 {
3622   CORE_ADDR func_start, func_end;
3623   struct linetable *l;
3624   int i;
3625
3626   /* Give up if this symbol has no lineinfo table.  */
3627   l = SYMTAB_LINETABLE (symtab);
3628   if (l == NULL)
3629     return func_addr;
3630
3631   /* Get the range for the function's PC values, or give up if we
3632      cannot, for some reason.  */
3633   if (!find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &func_start, &func_end))
3634     return func_addr;
3635
3636   /* Linetable entries are ordered by PC values, see the commentary in
3637      symtab.h where `struct linetable' is defined.  Thus, the first
3638      entry whose PC is in the range [FUNC_START..FUNC_END[ is the
3639      address we are looking for.  */
3640   for (i = 0; i < l->nitems; i++)
3641     {
3642       struct linetable_entry *item = &(l->item[i]);
3643
3644       /* Don't use line numbers of zero, they mark special entries in
3645          the table.  See the commentary on symtab.h before the
3646          definition of struct linetable.  */
3647       if (item->line > 0 && func_start <= item->pc && item->pc < func_end)
3648         return item->pc;
3649     }
3650
3651   return func_addr;
3652 }
3653
3654 /* Adjust SAL to the first instruction past the function prologue.
3655    If the PC was explicitly specified, the SAL is not changed.
3656    If the line number was explicitly specified, at most the SAL's PC
3657    is updated.  If SAL is already past the prologue, then do nothing.  */
3658
3659 void
3660 skip_prologue_sal (struct symtab_and_line *sal)
3661 {
3662   struct symbol *sym;
3663   struct symtab_and_line start_sal;
3664   struct cleanup *old_chain;
3665   CORE_ADDR pc, saved_pc;
3666   struct obj_section *section;
3667   const char *name;
3668   struct objfile *objfile;
3669   struct gdbarch *gdbarch;
3670   const struct block *b, *function_block;
3671   int force_skip, skip;
3672
3673   /* Do not change the SAL if PC was specified explicitly.  */
3674   if (sal->explicit_pc)
3675     return;
3676
3677   old_chain = save_current_space_and_thread ();
3678   switch_to_program_space_and_thread (sal->pspace);
3679
3680   sym = find_pc_sect_function (sal->pc, sal->section);
3681   if (sym != NULL)
3682     {
3683       fixup_symbol_section (sym, NULL);
3684
3685       objfile = symbol_objfile (sym);
3686       pc = BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym));
3687       section = SYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, sym);
3688       name = SYMBOL_LINKAGE_NAME (sym);
3689     }
3690   else
3691     {
3692       struct bound_minimal_symbol msymbol
3693         = lookup_minimal_symbol_by_pc_section (sal->pc, sal->section);
3694
3695       if (msymbol.minsym == NULL)
3696         {
3697           do_cleanups (old_chain);
3698           return;
3699         }
3700
3701       objfile = msymbol.objfile;
3702       pc = BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol);
3703       section = MSYMBOL_OBJ_SECTION (objfile, msymbol.minsym);
3704       name = MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol.minsym);
3705     }
3706
3707   gdbarch = get_objfile_arch (objfile);
3708
3709   /* Process the prologue in two passes.  In the first pass try to skip the
3710      prologue (SKIP is true) and verify there is a real need for it (indicated
3711      by FORCE_SKIP).  If no such reason was found run a second pass where the
3712      prologue is not skipped (SKIP is false).  */
3713
3714   skip = 1;
3715   force_skip = 1;
3716
3717   /* Be conservative - allow direct PC (without skipping prologue) only if we
3718      have proven the CU (Compilation Unit) supports it.  sal->SYMTAB does not
3719      have to be set by the caller so we use SYM instead.  */
3720   if (sym != NULL
3721       && COMPUNIT_LOCATIONS_VALID (SYMTAB_COMPUNIT (symbol_symtab (sym))))
3722     force_skip = 0;
3723
3724   saved_pc = pc;
3725   do
3726     {
3727       pc = saved_pc;
3728
3729       /* If the function is in an unmapped overlay, use its unmapped LMA address,
3730          so that gdbarch_skip_prologue has something unique to work on.  */
3731       if (section_is_overlay (section) && !section_is_mapped (section))
3732         pc = overlay_unmapped_address (pc, section);
3733
3734       /* Skip "first line" of function (which is actually its prologue).  */
3735       pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3736       if (gdbarch_skip_entrypoint_p (gdbarch))
3737         pc = gdbarch_skip_entrypoint (gdbarch, pc);
3738       if (skip)
3739         pc = gdbarch_skip_prologue (gdbarch, pc);
3740
3741       /* For overlays, map pc back into its mapped VMA range.  */
3742       pc = overlay_mapped_address (pc, section);
3743
3744       /* Calculate line number.  */
3745       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3746
3747       /* Check if gdbarch_skip_prologue left us in mid-line, and the next
3748          line is still part of the same function.  */
3749       if (skip && start_sal.pc != pc
3750           && (sym ? (BLOCK_START (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)) <= start_sal.end
3751                      && start_sal.end < BLOCK_END (SYMBOL_BLOCK_VALUE (sym)))
3752               : (lookup_minimal_symbol_by_pc_section (start_sal.end, section).minsym
3753                  == lookup_minimal_symbol_by_pc_section (pc, section).minsym)))
3754         {
3755           /* First pc of next line */
3756           pc = start_sal.end;
3757           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3758           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3759         }
3760
3761       /* On targets with executable formats that don't have a concept of
3762          constructors (ELF with .init has, PE doesn't), gcc emits a call
3763          to `__main' in `main' between the prologue and before user
3764          code.  */
3765       if (gdbarch_skip_main_prologue_p (gdbarch)
3766           && name && strcmp_iw (name, "main") == 0)
3767         {
3768           pc = gdbarch_skip_main_prologue (gdbarch, pc);
3769           /* Recalculate the line number (might not be N+1).  */
3770           start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3771           force_skip = 1;
3772         }
3773     }
3774   while (!force_skip && skip--);
3775
3776   /* If we still don't have a valid source line, try to find the first
3777      PC in the lineinfo table that belongs to the same function.  This
3778      happens with COFF debug info, which does not seem to have an
3779      entry in lineinfo table for the code after the prologue which has
3780      no direct relation to source.  For example, this was found to be
3781      the case with the DJGPP target using "gcc -gcoff" when the
3782      compiler inserted code after the prologue to make sure the stack
3783      is aligned.  */
3784   if (!force_skip && sym && start_sal.symtab == NULL)
3785     {
3786       pc = skip_prologue_using_lineinfo (pc, symbol_symtab (sym));
3787       /* Recalculate the line number.  */
3788       start_sal = find_pc_sect_line (pc, section, 0);
3789     }
3790
3791   do_cleanups (old_chain);
3792
3793   /* If we're already past the prologue, leave SAL unchanged.  Otherwise
3794      forward SAL to the end of the prologue.  */
3795   if (sal->pc >= pc)
3796     return;
3797
3798   sal->pc = pc;
3799   sal->section = section;
3800
3801   /* Unless the explicit_line flag was set, update the SAL line
3802      and symtab to correspond to the modified PC location.  */
3803   if (sal->explicit_line)
3804     return;
3805
3806   sal->symtab = start_sal.symtab;
3807   sal->line = start_sal.line;
3808   sal->end = start_sal.end;
3809
3810   /* Check if we are now inside an inlined function.  If we can,
3811      use the call site of the function instead.  */
3812   b = block_for_pc_sect (sal->pc, sal->section);
3813   function_block = NULL;
3814   while (b != NULL)
3815     {
3816       if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
3817         function_block = b;
3818       else if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL)
3819         break;
3820       b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
3821     }
3822   if (function_block != NULL
3823       && SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block)) != 0)
3824     {
3825       sal->line = SYMBOL_LINE (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3826       sal->symtab = symbol_symtab (BLOCK_FUNCTION (function_block));
3827     }
3828 }
3829
3830 /* Given PC at the function's start address, attempt to find the
3831    prologue end using SAL information.  Return zero if the skip fails.
3832
3833    A non-optimized prologue traditionally has one SAL for the function
3834    and a second for the function body.  A single line function has
3835    them both pointing at the same line.
3836
3837    An optimized prologue is similar but the prologue may contain
3838    instructions (SALs) from the instruction body.  Need to skip those
3839    while not getting into the function body.
3840
3841    The functions end point and an increasing SAL line are used as
3842    indicators of the prologue's endpoint.
3843
3844    This code is based on the function refine_prologue_limit
3845    (found in ia64).  */
3846
3847 CORE_ADDR
3848 skip_prologue_using_sal (struct gdbarch *gdbarch, CORE_ADDR func_addr)
3849 {
3850   struct symtab_and_line prologue_sal;
3851   CORE_ADDR start_pc;
3852   CORE_ADDR end_pc;
3853   const struct block *bl;
3854
3855   /* Get an initial range for the function.  */
3856   find_pc_partial_function (func_addr, NULL, &start_pc, &end_pc);
3857   start_pc += gdbarch_deprecated_function_start_offset (gdbarch);
3858
3859   prologue_sal = find_pc_line (start_pc, 0);
3860   if (prologue_sal.line != 0)
3861     {
3862       /* For languages other than assembly, treat two consecutive line
3863          entries at the same address as a zero-instruction prologue.
3864          The GNU assembler emits separate line notes for each instruction
3865          in a multi-instruction macro, but compilers generally will not
3866          do this.  */
3867       if (prologue_sal.symtab->language != language_asm)
3868         {
3869           struct linetable *linetable = SYMTAB_LINETABLE (prologue_sal.symtab);
3870           int idx = 0;
3871
3872           /* Skip any earlier lines, and any end-of-sequence marker
3873              from a previous function.  */
3874           while (linetable->item[idx].pc != prologue_sal.pc
3875                  || linetable->item[idx].line == 0)
3876             idx++;
3877
3878           if (idx+1 < linetable->nitems
3879               && linetable->item[idx+1].line != 0
3880               && linetable->item[idx+1].pc == start_pc)
3881             return start_pc;
3882         }
3883
3884       /* If there is only one sal that covers the entire function,
3885          then it is probably a single line function, like
3886          "foo(){}".  */
3887       if (prologue_sal.end >= end_pc)
3888         return 0;
3889
3890       while (prologue_sal.end < end_pc)
3891         {
3892           struct symtab_and_line sal;
3893
3894           sal = find_pc_line (prologue_sal.end, 0);
3895           if (sal.line == 0)
3896             break;
3897           /* Assume that a consecutive SAL for the same (or larger)
3898              line mark the prologue -> body transition.  */
3899           if (sal.line >= prologue_sal.line)
3900             break;
3901           /* Likewise if we are in a different symtab altogether
3902              (e.g. within a file included via #include).  */
3903           if (sal.symtab != prologue_sal.symtab)
3904             break;
3905
3906           /* The line number is smaller.  Check that it's from the
3907              same function, not something inlined.  If it's inlined,
3908              then there is no point comparing the line numbers.  */
3909           bl = block_for_pc (prologue_sal.end);
3910           while (bl)
3911             {
3912               if (block_inlined_p (bl))
3913                 break;
3914               if (BLOCK_FUNCTION (bl))
3915                 {
3916                   bl = NULL;
3917                   break;
3918                 }
3919               bl = BLOCK_SUPERBLOCK (bl);
3920             }
3921           if (bl != NULL)
3922             break;
3923
3924           /* The case in which compiler's optimizer/scheduler has
3925              moved instructions into the prologue.  We look ahead in
3926              the function looking for address ranges whose
3927              corresponding line number is less the first one that we
3928              found for the function.  This is more conservative then
3929              refine_prologue_limit which scans a large number of SALs
3930              looking for any in the prologue.  */
3931           prologue_sal = sal;
3932         }
3933     }
3934
3935   if (prologue_sal.end < end_pc)
3936     /* Return the end of this line, or zero if we could not find a
3937        line.  */
3938     return prologue_sal.end;
3939   else
3940     /* Don't return END_PC, which is past the end of the function.  */
3941     return prologue_sal.pc;
3942 }
3943 \f
3944 /* If P is of the form "operator[ \t]+..." where `...' is
3945    some legitimate operator text, return a pointer to the
3946    beginning of the substring of the operator text.
3947    Otherwise, return "".  */
3948
3949 static const char *
3950 operator_chars (const char *p, const char **end)
3951 {
3952   *end = "";
3953   if (strncmp (p, "operator", 8))
3954     return *end;
3955   p += 8;
3956
3957   /* Don't get faked out by `operator' being part of a longer
3958      identifier.  */
3959   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$' || *p == '\0')
3960     return *end;
3961
3962   /* Allow some whitespace between `operator' and the operator symbol.  */
3963   while (*p == ' ' || *p == '\t')
3964     p++;
3965
3966   /* Recognize 'operator TYPENAME'.  */
3967
3968   if (isalpha (*p) || *p == '_' || *p == '$')
3969     {
3970       const char *q = p + 1;
3971
3972       while (isalnum (*q) || *q == '_' || *q == '$')
3973         q++;
3974       *end = q;
3975       return p;
3976     }
3977
3978   while (*p)
3979     switch (*p)
3980       {
3981       case '\\':                        /* regexp quoting */
3982         if (p[1] == '*')
3983           {
3984             if (p[2] == '=')            /* 'operator\*=' */
3985               *end = p + 3;
3986             else                        /* 'operator\*'  */
3987               *end = p + 2;
3988             return p;
3989           }
3990         else if (p[1] == '[')
3991           {
3992             if (p[2] == ']')
3993               error (_("mismatched quoting on brackets, "
3994                        "try 'operator\\[\\]'"));
3995             else if (p[2] == '\\' && p[3] == ']')
3996               {
3997                 *end = p + 4;   /* 'operator\[\]' */
3998                 return p;
3999               }
4000             else
4001               error (_("nothing is allowed between '[' and ']'"));
4002           }
4003         else
4004           {
4005             /* Gratuitous qoute: skip it and move on.  */
4006             p++;
4007             continue;
4008           }
4009         break;
4010       case '!':
4011       case '=':
4012       case '*':
4013       case '/':
4014       case '%':
4015       case '^':
4016         if (p[1] == '=')
4017           *end = p + 2;
4018         else
4019           *end = p + 1;
4020         return p;
4021       case '<':
4022       case '>':
4023       case '+':
4024       case '-':
4025       case '&':
4026       case '|':
4027         if (p[0] == '-' && p[1] == '>')
4028           {
4029             /* Struct pointer member operator 'operator->'.  */
4030             if (p[2] == '*')
4031               {
4032                 *end = p + 3;   /* 'operator->*' */
4033                 return p;
4034               }
4035             else if (p[2] == '\\')
4036               {
4037                 *end = p + 4;   /* Hopefully 'operator->\*' */
4038                 return p;
4039               }
4040             else
4041               {
4042                 *end = p + 2;   /* 'operator->' */
4043                 return p;
4044               }
4045           }
4046         if (p[1] == '=' || p[1] == p[0])
4047           *end = p + 2;
4048         else
4049           *end = p + 1;
4050         return p;
4051       case '~':
4052       case ',':
4053         *end = p + 1;
4054         return p;
4055       case '(':
4056         if (p[1] != ')')
4057           error (_("`operator ()' must be specified "
4058                    "without whitespace in `()'"));
4059         *end = p + 2;
4060         return p;
4061       case '?':
4062         if (p[1] != ':')
4063           error (_("`operator ?:' must be specified "
4064                    "without whitespace in `?:'"));
4065         *end = p + 2;
4066         return p;
4067       case '[':
4068         if (p[1] != ']')
4069           error (_("`operator []' must be specified "
4070                    "without whitespace in `[]'"));
4071         *end = p + 2;
4072         return p;
4073       default:
4074         error (_("`operator %s' not supported"), p);
4075         break;
4076       }
4077
4078   *end = "";
4079   return *end;
4080 }
4081 \f
4082
4083 /* Cache to watch for file names already seen by filename_seen.  */
4084
4085 struct filename_seen_cache
4086 {
4087   /* Table of files seen so far.  */
4088   htab_t tab;
4089   /* Initial size of the table.  It automagically grows from here.  */
4090 #define INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE 100
4091 };
4092
4093 /* filename_seen_cache constructor.  */
4094
4095 static struct filename_seen_cache *
4096 create_filename_seen_cache (void)
4097 {
4098   struct filename_seen_cache *cache;
4099
4100   cache = XNEW (struct filename_seen_cache);
4101   cache->tab = htab_create_alloc (INITIAL_FILENAME_SEEN_CACHE_SIZE,
4102                                   filename_hash, filename_eq,
4103                                   NULL, xcalloc, xfree);
4104
4105   return cache;
4106 }
4107
4108 /* Empty the cache, but do not delete it.  */
4109
4110 static void
4111 clear_filename_seen_cache (struct filename_seen_cache *cache)
4112 {
4113   htab_empty (cache->tab);
4114 }
4115
4116 /* filename_seen_cache destructor.
4117    This takes a void * argument as it is generally used as a cleanup.  */
4118
4119 static void
4120 delete_filename_seen_cache (void *ptr)
4121 {
4122   struct filename_seen_cache *cache = ptr;
4123
4124   htab_delete (cache->tab);
4125   xfree (cache);
4126 }
4127
4128 /* If FILE is not already in the table of files in CACHE, return zero;
4129    otherwise return non-zero.  Optionally add FILE to the table if ADD
4130    is non-zero.
4131
4132    NOTE: We don't manage space for FILE, we assume FILE lives as long
4133    as the caller needs.  */
4134
4135 static int
4136 filename_seen (struct filename_seen_cache *cache, const char *file, int add)
4137 {
4138   void **slot;
4139
4140   /* Is FILE in tab?  */
4141   slot = htab_find_slot (cache->tab, file, add ? INSERT : NO_INSERT);
4142   if (*slot != NULL)
4143     return 1;
4144
4145   /* No; maybe add it to tab.  */
4146   if (add)
4147     *slot = (char *) file;
4148
4149   return 0;
4150 }
4151
4152 /* Data structure to maintain printing state for output_source_filename.  */
4153
4154 struct output_source_filename_data
4155 {
4156   /* Cache of what we've seen so far.  */
4157   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
4158
4159   /* Flag of whether we're printing the first one.  */
4160   int first;
4161 };
4162
4163 /* Slave routine for sources_info.  Force line breaks at ,'s.
4164    NAME is the name to print.
4165    DATA contains the state for printing and watching for duplicates.  */
4166
4167 static void
4168 output_source_filename (const char *name,
4169                         struct output_source_filename_data *data)
4170 {
4171   /* Since a single source file can result in several partial symbol
4172      tables, we need to avoid printing it more than once.  Note: if
4173      some of the psymtabs are read in and some are not, it gets
4174      printed both under "Source files for which symbols have been
4175      read" and "Source files for which symbols will be read in on
4176      demand".  I consider this a reasonable way to deal with the
4177      situation.  I'm not sure whether this can also happen for
4178      symtabs; it doesn't hurt to check.  */
4179
4180   /* Was NAME already seen?  */
4181   if (filename_seen (data->filename_seen_cache, name, 1))
4182     {
4183       /* Yes; don't print it again.  */
4184       return;
4185     }
4186
4187   /* No; print it and reset *FIRST.  */
4188   if (! data->first)
4189     printf_filtered (", ");
4190   data->first = 0;
4191
4192   wrap_here ("");
4193   fputs_filtered (name, gdb_stdout);
4194 }
4195
4196 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
4197
4198 static void
4199 output_partial_symbol_filename (const char *filename, const char *fullname,
4200                                 void *data)
4201 {
4202   output_source_filename (fullname ? fullname : filename, data);
4203 }
4204
4205 static void
4206 sources_info (char *ignore, int from_tty)
4207 {
4208   struct compunit_symtab *cu;
4209   struct symtab *s;
4210   struct objfile *objfile;
4211   struct output_source_filename_data data;
4212   struct cleanup *cleanups;
4213
4214   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
4215     {
4216       error (_("No symbol table is loaded.  Use the \"file\" command."));
4217     }
4218
4219   data.filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
4220   cleanups = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
4221                            data.filename_seen_cache);
4222
4223   printf_filtered ("Source files for which symbols have been read in:\n\n");
4224
4225   data.first = 1;
4226   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
4227   {
4228     const char *fullname = symtab_to_fullname (s);
4229
4230     output_source_filename (fullname, &data);
4231   }
4232   printf_filtered ("\n\n");
4233
4234   printf_filtered ("Source files for which symbols "
4235                    "will be read in on demand:\n\n");
4236
4237   clear_filename_seen_cache (data.filename_seen_cache);
4238   data.first = 1;
4239   map_symbol_filenames (output_partial_symbol_filename, &data,
4240                         1 /*need_fullname*/);
4241   printf_filtered ("\n");
4242
4243   do_cleanups (cleanups);
4244 }
4245
4246 /* Compare FILE against all the NFILES entries of FILES.  If BASENAMES is
4247    non-zero compare only lbasename of FILES.  */
4248
4249 static int
4250 file_matches (const char *file, const char *files[], int nfiles, int basenames)
4251 {
4252   int i;
4253
4254   if (file != NULL && nfiles != 0)
4255     {
4256       for (i = 0; i < nfiles; i++)
4257         {
4258           if (compare_filenames_for_search (file, (basenames
4259                                                    ? lbasename (files[i])
4260                                                    : files[i])))
4261             return 1;
4262         }
4263     }
4264   else if (nfiles == 0)
4265     return 1;
4266   return 0;
4267 }
4268
4269 /* Free any memory associated with a search.  */
4270
4271 void
4272 free_search_symbols (struct symbol_search *symbols)
4273 {
4274   struct symbol_search *p;
4275   struct symbol_search *next;
4276
4277   for (p = symbols; p != NULL; p = next)
4278     {
4279       next = p->next;
4280       xfree (p);
4281     }
4282 }
4283
4284 static void
4285 do_free_search_symbols_cleanup (void *symbolsp)
4286 {
4287   struct symbol_search *symbols = *(struct symbol_search **) symbolsp;
4288
4289   free_search_symbols (symbols);
4290 }
4291
4292 struct cleanup *
4293 make_cleanup_free_search_symbols (struct symbol_search **symbolsp)
4294 {
4295   return make_cleanup (do_free_search_symbols_cleanup, symbolsp);
4296 }
4297
4298 /* Helper function for sort_search_symbols_remove_dups and qsort.  Can only
4299    sort symbols, not minimal symbols.  */
4300
4301 static int
4302 compare_search_syms (const void *sa, const void *sb)
4303 {
4304   struct symbol_search *sym_a = *(struct symbol_search **) sa;
4305   struct symbol_search *sym_b = *(struct symbol_search **) sb;
4306   int c;
4307
4308   c = FILENAME_CMP (symbol_symtab (sym_a->symbol)->filename,
4309                     symbol_symtab (sym_b->symbol)->filename);
4310   if (c != 0)
4311     return c;
4312
4313   if (sym_a->block != sym_b->block)
4314     return sym_a->block - sym_b->block;
4315
4316   return strcmp (SYMBOL_PRINT_NAME (sym_a->symbol),
4317                  SYMBOL_PRINT_NAME (sym_b->symbol));
4318 }
4319
4320 /* Sort the NFOUND symbols in list FOUND and remove duplicates.
4321    The duplicates are freed, and the new list is returned in
4322    *NEW_HEAD, *NEW_TAIL.  */
4323
4324 static void
4325 sort_search_symbols_remove_dups (struct symbol_search *found, int nfound,
4326                                  struct symbol_search **new_head,
4327                                  struct symbol_search **new_tail)
4328 {
4329   struct symbol_search **symbols, *symp, *old_next;
4330   int i, j, nunique;
4331
4332   gdb_assert (found != NULL && nfound > 0);
4333
4334   /* Build an array out of the list so we can easily sort them.  */
4335   symbols = (struct symbol_search **) xmalloc (sizeof (struct symbol_search *)
4336                                                * nfound);
4337   symp = found;
4338   for (i = 0; i < nfound; i++)
4339     {
4340       gdb_assert (symp != NULL);
4341       gdb_assert (symp->block >= 0 && symp->block <= 1);
4342       symbols[i] = symp;
4343       symp = symp->next;
4344     }
4345   gdb_assert (symp == NULL);
4346
4347   qsort (symbols, nfound, sizeof (struct symbol_search *),
4348          compare_search_syms);
4349
4350   /* Collapse out the dups.  */
4351   for (i = 1, j = 1; i < nfound; ++i)
4352     {
4353       if (compare_search_syms (&symbols[j - 1], &symbols[i]) != 0)
4354         symbols[j++] = symbols[i];
4355       else
4356         xfree (symbols[i]);
4357     }
4358   nunique = j;
4359   symbols[j - 1]->next = NULL;
4360
4361   /* Rebuild the linked list.  */
4362   for (i = 0; i < nunique - 1; i++)
4363     symbols[i]->next = symbols[i + 1];
4364   symbols[nunique - 1]->next = NULL;
4365
4366   *new_head = symbols[0];
4367   *new_tail = symbols[nunique - 1];
4368   xfree (symbols);
4369 }
4370
4371 /* An object of this type is passed as the user_data to the
4372    expand_symtabs_matching method.  */
4373 struct search_symbols_data
4374 {
4375   int nfiles;
4376   const char **files;
4377
4378   /* It is true if PREG contains valid data, false otherwise.  */
4379   unsigned preg_p : 1;
4380   regex_t preg;
4381 };
4382
4383 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4384
4385 static int
4386 search_symbols_file_matches (const char *filename, void *user_data,
4387                              int basenames)
4388 {
4389   struct search_symbols_data *data = user_data;
4390
4391   return file_matches (filename, data->files, data->nfiles, basenames);
4392 }
4393
4394 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
4395
4396 static int
4397 search_symbols_name_matches (const char *symname, void *user_data)
4398 {
4399   struct search_symbols_data *data = user_data;
4400
4401   return !data->preg_p || regexec (&data->preg, symname, 0, NULL, 0) == 0;
4402 }
4403
4404 /* Search the symbol table for matches to the regular expression REGEXP,
4405    returning the results in *MATCHES.
4406
4407    Only symbols of KIND are searched:
4408    VARIABLES_DOMAIN - search all symbols, excluding functions, type names,
4409                       and constants (enums)
4410    FUNCTIONS_DOMAIN - search all functions
4411    TYPES_DOMAIN     - search all type names
4412    ALL_DOMAIN       - an internal error for this function
4413
4414    free_search_symbols should be called when *MATCHES is no longer needed.
4415
4416    Within each file the results are sorted locally; each symtab's global and
4417    static blocks are separately alphabetized.
4418    Duplicate entries are removed.  */
4419
4420 void
4421 search_symbols (const char *regexp, enum search_domain kind,
4422                 int nfiles, const char *files[],
4423                 struct symbol_search **matches)
4424 {
4425   struct compunit_symtab *cust;
4426   const struct blockvector *bv;
4427   struct block *b;
4428   int i = 0;
4429   struct block_iterator iter;
4430   struct symbol *sym;
4431   struct objfile *objfile;
4432   struct minimal_symbol *msymbol;
4433   int found_misc = 0;
4434   static const enum minimal_symbol_type types[]
4435     = {mst_data, mst_text, mst_abs};
4436   static const enum minimal_symbol_type types2[]
4437     = {mst_bss, mst_file_text, mst_abs};
4438   static const enum minimal_symbol_type types3[]
4439     = {mst_file_data, mst_solib_trampoline, mst_abs};
4440   static const enum minimal_symbol_type types4[]
4441     = {mst_file_bss, mst_text_gnu_ifunc, mst_abs};
4442   enum minimal_symbol_type ourtype;
4443   enum minimal_symbol_type ourtype2;
4444   enum minimal_symbol_type ourtype3;
4445   enum minimal_symbol_type ourtype4;
4446   struct symbol_search *found;
4447   struct symbol_search *tail;
4448   struct search_symbols_data datum;
4449   int nfound;
4450
4451   /* OLD_CHAIN .. RETVAL_CHAIN is always freed, RETVAL_CHAIN .. current
4452      CLEANUP_CHAIN is freed only in the case of an error.  */
4453   struct cleanup *old_chain = make_cleanup (null_cleanup, NULL);
4454   struct cleanup *retval_chain;
4455
4456   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4457
4458   ourtype = types[kind];
4459   ourtype2 = types2[kind];
4460   ourtype3 = types3[kind];
4461   ourtype4 = types4[kind];
4462
4463   *matches = NULL;
4464   datum.preg_p = 0;
4465
4466   if (regexp != NULL)
4467     {
4468       /* Make sure spacing is right for C++ operators.
4469          This is just a courtesy to make the matching less sensitive
4470          to how many spaces the user leaves between 'operator'
4471          and <TYPENAME> or <OPERATOR>.  */
4472       const char *opend;
4473       const char *opname = operator_chars (regexp, &opend);
4474       int errcode;
4475
4476       if (*opname)
4477         {
4478           int fix = -1;         /* -1 means ok; otherwise number of
4479                                     spaces needed.  */
4480
4481           if (isalpha (*opname) || *opname == '_' || *opname == '$')
4482             {
4483               /* There should 1 space between 'operator' and 'TYPENAME'.  */
4484               if (opname[-1] != ' ' || opname[-2] == ' ')
4485                 fix = 1;
4486             }
4487           else
4488             {
4489               /* There should 0 spaces between 'operator' and 'OPERATOR'.  */
4490               if (opname[-1] == ' ')
4491                 fix = 0;
4492             }
4493           /* If wrong number of spaces, fix it.  */
4494           if (fix >= 0)
4495             {
4496               char *tmp = (char *) alloca (8 + fix + strlen (opname) + 1);
4497
4498               sprintf (tmp, "operator%.*s%s", fix, " ", opname);
4499               regexp = tmp;
4500             }
4501         }
4502
4503       errcode = regcomp (&datum.preg, regexp,
4504                          REG_NOSUB | (case_sensitivity == case_sensitive_off
4505                                       ? REG_ICASE : 0));
4506       if (errcode != 0)
4507         {
4508           char *err = get_regcomp_error (errcode, &datum.preg);
4509
4510           make_cleanup (xfree, err);
4511           error (_("Invalid regexp (%s): %s"), err, regexp);
4512         }
4513       datum.preg_p = 1;
4514       make_regfree_cleanup (&datum.preg);
4515     }
4516
4517   /* Search through the partial symtabs *first* for all symbols
4518      matching the regexp.  That way we don't have to reproduce all of
4519      the machinery below.  */
4520
4521   datum.nfiles = nfiles;
4522   datum.files = files;
4523   expand_symtabs_matching ((nfiles == 0
4524                             ? NULL
4525                             : search_symbols_file_matches),
4526                            search_symbols_name_matches,
4527                            NULL, kind, &datum);
4528
4529   /* Here, we search through the minimal symbol tables for functions
4530      and variables that match, and force their symbols to be read.
4531      This is in particular necessary for demangled variable names,
4532      which are no longer put into the partial symbol tables.
4533      The symbol will then be found during the scan of symtabs below.
4534
4535      For functions, find_pc_symtab should succeed if we have debug info
4536      for the function, for variables we have to call
4537      lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name to determine if the variable
4538      has debug info.
4539      If the lookup fails, set found_misc so that we will rescan to print
4540      any matching symbols without debug info.
4541      We only search the objfile the msymbol came from, we no longer search
4542      all objfiles.  In large programs (1000s of shared libs) searching all
4543      objfiles is not worth the pain.  */
4544
4545   if (nfiles == 0 && (kind == VARIABLES_DOMAIN || kind == FUNCTIONS_DOMAIN))
4546     {
4547       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4548       {
4549         QUIT;
4550
4551         if (msymbol->created_by_gdb)
4552           continue;
4553
4554         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4555             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4556             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4557             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4558           {
4559             if (!datum.preg_p
4560                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4561                             NULL, 0) == 0)
4562               {
4563                 /* Note: An important side-effect of these lookup functions
4564                    is to expand the symbol table if msymbol is found, for the
4565                    benefit of the next loop on ALL_COMPUNITS.  */
4566                 if (kind == FUNCTIONS_DOMAIN
4567                     ? (find_pc_compunit_symtab
4568                        (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL)
4569                     : (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4570                        (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4571                        == NULL))
4572                   found_misc = 1;
4573               }
4574           }
4575       }
4576     }
4577
4578   found = NULL;
4579   tail = NULL;
4580   nfound = 0;
4581   retval_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&found);
4582
4583   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
4584   {
4585     bv = COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust);
4586     for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
4587       {
4588         b = BLOCKVECTOR_BLOCK (bv, i);
4589         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
4590           {
4591             struct symtab *real_symtab = symbol_symtab (sym);
4592
4593             QUIT;
4594
4595             /* Check first sole REAL_SYMTAB->FILENAME.  It does not need to be
4596                a substring of symtab_to_fullname as it may contain "./" etc.  */
4597             if ((file_matches (real_symtab->filename, files, nfiles, 0)
4598                  || ((basenames_may_differ
4599                       || file_matches (lbasename (real_symtab->filename),
4600                                        files, nfiles, 1))
4601                      && file_matches (symtab_to_fullname (real_symtab),
4602                                       files, nfiles, 0)))
4603                 && ((!datum.preg_p
4604                      || regexec (&datum.preg, SYMBOL_NATURAL_NAME (sym), 0,
4605                                  NULL, 0) == 0)
4606                     && ((kind == VARIABLES_DOMAIN
4607                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_TYPEDEF
4608                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_UNRESOLVED
4609                          && SYMBOL_CLASS (sym) != LOC_BLOCK
4610                          /* LOC_CONST can be used for more than just enums,
4611                             e.g., c++ static const members.
4612                             We only want to skip enums here.  */
4613                          && !(SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_CONST
4614                               && (TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym))
4615                                   == TYPE_CODE_ENUM)))
4616                         || (kind == FUNCTIONS_DOMAIN 
4617                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_BLOCK)
4618                         || (kind == TYPES_DOMAIN
4619                             && SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF))))
4620               {
4621                 /* match */
4622                 struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
4623                   xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
4624                 psr->block = i;
4625                 psr->symbol = sym;
4626                 memset (&psr->msymbol, 0, sizeof (psr->msymbol));
4627                 psr->next = NULL;
4628                 if (tail == NULL)
4629                   found = psr;
4630                 else
4631                   tail->next = psr;
4632                 tail = psr;
4633                 nfound ++;
4634               }
4635           }
4636       }
4637   }
4638
4639   if (found != NULL)
4640     {
4641       sort_search_symbols_remove_dups (found, nfound, &found, &tail);
4642       /* Note: nfound is no longer useful beyond this point.  */
4643     }
4644
4645   /* If there are no eyes, avoid all contact.  I mean, if there are
4646      no debug symbols, then add matching minsyms.  */
4647
4648   if (found_misc || (nfiles == 0 && kind != FUNCTIONS_DOMAIN))
4649     {
4650       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
4651       {
4652         QUIT;
4653
4654         if (msymbol->created_by_gdb)
4655           continue;
4656
4657         if (MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype
4658             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype2
4659             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype3
4660             || MSYMBOL_TYPE (msymbol) == ourtype4)
4661           {
4662             if (!datum.preg_p
4663                 || regexec (&datum.preg, MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol), 0,
4664                             NULL, 0) == 0)
4665               {
4666                 /* For functions we can do a quick check of whether the
4667                    symbol might be found via find_pc_symtab.  */
4668                 if (kind != FUNCTIONS_DOMAIN
4669                     || (find_pc_compunit_symtab
4670                         (MSYMBOL_VALUE_ADDRESS (objfile, msymbol)) == NULL))
4671                   {
4672                     if (lookup_symbol_in_objfile_from_linkage_name
4673                         (objfile, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (msymbol), VAR_DOMAIN)
4674                         == NULL)
4675                       {
4676                         /* match */
4677                         struct symbol_search *psr = (struct symbol_search *)
4678                           xmalloc (sizeof (struct symbol_search));
4679                         psr->block = i;
4680                         psr->msymbol.minsym = msymbol;
4681                         psr->msymbol.objfile = objfile;
4682                         psr->symbol = NULL;
4683                         psr->next = NULL;
4684                         if (tail == NULL)
4685                           found = psr;
4686                         else
4687                           tail->next = psr;
4688                         tail = psr;
4689                       }
4690                   }
4691               }
4692           }
4693       }
4694     }
4695
4696   discard_cleanups (retval_chain);
4697   do_cleanups (old_chain);
4698   *matches = found;
4699 }
4700
4701 /* Helper function for symtab_symbol_info, this function uses
4702    the data returned from search_symbols() to print information
4703    regarding the match to gdb_stdout.  */
4704
4705 static void
4706 print_symbol_info (enum search_domain kind,
4707                    struct symbol *sym,
4708                    int block, const char *last)
4709 {
4710   struct symtab *s = symbol_symtab (sym);
4711   const char *s_filename = symtab_to_filename_for_display (s);
4712
4713   if (last == NULL || filename_cmp (last, s_filename) != 0)
4714     {
4715       fputs_filtered ("\nFile ", gdb_stdout);
4716       fputs_filtered (s_filename, gdb_stdout);
4717       fputs_filtered (":\n", gdb_stdout);
4718     }
4719
4720   if (kind != TYPES_DOMAIN && block == STATIC_BLOCK)
4721     printf_filtered ("static ");
4722
4723   /* Typedef that is not a C++ class.  */
4724   if (kind == TYPES_DOMAIN
4725       && SYMBOL_DOMAIN (sym) != STRUCT_DOMAIN)
4726     typedef_print (SYMBOL_TYPE (sym), sym, gdb_stdout);
4727   /* variable, func, or typedef-that-is-c++-class.  */
4728   else if (kind < TYPES_DOMAIN
4729            || (kind == TYPES_DOMAIN
4730                && SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN))
4731     {
4732       type_print (SYMBOL_TYPE (sym),
4733                   (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF
4734                    ? "" : SYMBOL_PRINT_NAME (sym)),
4735                   gdb_stdout, 0);
4736
4737       printf_filtered (";\n");
4738     }
4739 }
4740
4741 /* This help function for symtab_symbol_info() prints information
4742    for non-debugging symbols to gdb_stdout.  */
4743
4744 static void
4745 print_msymbol_info (struct bound_minimal_symbol msymbol)
4746 {
4747   struct gdbarch *gdbarch = get_objfile_arch (msymbol.objfile);
4748   char *tmp;
4749
4750   if (gdbarch_addr_bit (gdbarch) <= 32)
4751     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol)
4752                              & (CORE_ADDR) 0xffffffff,
4753                              8);
4754   else
4755     tmp = hex_string_custom (BMSYMBOL_VALUE_ADDRESS (msymbol),
4756                              16);
4757   printf_filtered ("%s  %s\n",
4758                    tmp, MSYMBOL_PRINT_NAME (msymbol.minsym));
4759 }
4760
4761 /* This is the guts of the commands "info functions", "info types", and
4762    "info variables".  It calls search_symbols to find all matches and then
4763    print_[m]symbol_info to print out some useful information about the
4764    matches.  */
4765
4766 static void
4767 symtab_symbol_info (char *regexp, enum search_domain kind, int from_tty)
4768 {
4769   static const char * const classnames[] =
4770     {"variable", "function", "type"};
4771   struct symbol_search *symbols;
4772   struct symbol_search *p;
4773   struct cleanup *old_chain;
4774   const char *last_filename = NULL;
4775   int first = 1;
4776
4777   gdb_assert (kind <= TYPES_DOMAIN);
4778
4779   /* Must make sure that if we're interrupted, symbols gets freed.  */
4780   search_symbols (regexp, kind, 0, NULL, &symbols);
4781   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&symbols);
4782
4783   if (regexp != NULL)
4784     printf_filtered (_("All %ss matching regular expression \"%s\":\n"),
4785                      classnames[kind], regexp);
4786   else
4787     printf_filtered (_("All defined %ss:\n"), classnames[kind]);
4788
4789   for (p = symbols; p != NULL; p = p->next)
4790     {
4791       QUIT;
4792
4793       if (p->msymbol.minsym != NULL)
4794         {
4795           if (first)
4796             {
4797               printf_filtered (_("\nNon-debugging symbols:\n"));
4798               first = 0;
4799             }
4800           print_msymbol_info (p->msymbol);
4801         }
4802       else
4803         {
4804           print_symbol_info (kind,
4805                              p->symbol,
4806                              p->block,
4807                              last_filename);
4808           last_filename
4809             = symtab_to_filename_for_display (symbol_symtab (p->symbol));
4810         }
4811     }
4812
4813   do_cleanups (old_chain);
4814 }
4815
4816 static void
4817 variables_info (char *regexp, int from_tty)
4818 {
4819   symtab_symbol_info (regexp, VARIABLES_DOMAIN, from_tty);
4820 }
4821
4822 static void
4823 functions_info (char *regexp, int from_tty)
4824 {
4825   symtab_symbol_info (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, from_tty);
4826 }
4827
4828
4829 static void
4830 types_info (char *regexp, int from_tty)
4831 {
4832   symtab_symbol_info (regexp, TYPES_DOMAIN, from_tty);
4833 }
4834
4835 /* Breakpoint all functions matching regular expression.  */
4836
4837 void
4838 rbreak_command_wrapper (char *regexp, int from_tty)
4839 {
4840   rbreak_command (regexp, from_tty);
4841 }
4842
4843 /* A cleanup function that calls end_rbreak_breakpoints.  */
4844
4845 static void
4846 do_end_rbreak_breakpoints (void *ignore)
4847 {
4848   end_rbreak_breakpoints ();
4849 }
4850
4851 static void
4852 rbreak_command (char *regexp, int from_tty)
4853 {
4854   struct symbol_search *ss;
4855   struct symbol_search *p;
4856   struct cleanup *old_chain;
4857   char *string = NULL;
4858   int len = 0;
4859   const char **files = NULL;
4860   const char *file_name;
4861   int nfiles = 0;
4862
4863   if (regexp)
4864     {
4865       char *colon = strchr (regexp, ':');
4866
4867       if (colon && *(colon + 1) != ':')
4868         {
4869           int colon_index;
4870           char *local_name;
4871
4872           colon_index = colon - regexp;
4873           local_name = alloca (colon_index + 1);
4874           memcpy (local_name, regexp, colon_index);
4875           local_name[colon_index--] = 0;
4876           while (isspace (local_name[colon_index]))
4877             local_name[colon_index--] = 0;
4878           file_name = local_name;
4879           files = &file_name;
4880           nfiles = 1;
4881           regexp = skip_spaces (colon + 1);
4882         }
4883     }
4884
4885   search_symbols (regexp, FUNCTIONS_DOMAIN, nfiles, files, &ss);
4886   old_chain = make_cleanup_free_search_symbols (&ss);
4887   make_cleanup (free_current_contents, &string);
4888
4889   start_rbreak_breakpoints ();
4890   make_cleanup (do_end_rbreak_breakpoints, NULL);
4891   for (p = ss; p != NULL; p = p->next)
4892     {
4893       if (p->msymbol.minsym == NULL)
4894         {
4895           struct symtab *symtab = symbol_symtab (p->symbol);
4896           const char *fullname = symtab_to_fullname (symtab);
4897
4898           int newlen = (strlen (fullname)
4899                         + strlen (SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol))
4900                         + 4);
4901
4902           if (newlen > len)
4903             {
4904               string = xrealloc (string, newlen);
4905               len = newlen;
4906             }
4907           strcpy (string, fullname);
4908           strcat (string, ":'");
4909           strcat (string, SYMBOL_LINKAGE_NAME (p->symbol));
4910           strcat (string, "'");
4911           break_command (string, from_tty);
4912           print_symbol_info (FUNCTIONS_DOMAIN,
4913                              p->symbol,
4914                              p->block,
4915                              symtab_to_filename_for_display (symtab));
4916         }
4917       else
4918         {
4919           int newlen = (strlen (MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym)) + 3);
4920
4921           if (newlen > len)
4922             {
4923               string = xrealloc (string, newlen);
4924               len = newlen;
4925             }
4926           strcpy (string, "'");
4927           strcat (string, MSYMBOL_LINKAGE_NAME (p->msymbol.minsym));
4928           strcat (string, "'");
4929
4930           break_command (string, from_tty);
4931           printf_filtered ("<function, no debug info> %s;\n",
4932                            MSYMBOL_PRINT_NAME (p->msymbol.minsym));
4933         }
4934     }
4935
4936   do_cleanups (old_chain);
4937 }
4938 \f
4939
4940 /* Evaluate if NAME matches SYM_TEXT and SYM_TEXT_LEN.
4941
4942    Either sym_text[sym_text_len] != '(' and then we search for any
4943    symbol starting with SYM_TEXT text.
4944
4945    Otherwise sym_text[sym_text_len] == '(' and then we require symbol name to
4946    be terminated at that point.  Partial symbol tables do not have parameters
4947    information.  */
4948
4949 static int
4950 compare_symbol_name (const char *name, const char *sym_text, int sym_text_len)
4951 {
4952   int (*ncmp) (const char *, const char *, size_t);
4953
4954   ncmp = (case_sensitivity == case_sensitive_on ? strncmp : strncasecmp);
4955
4956   if (ncmp (name, sym_text, sym_text_len) != 0)
4957     return 0;
4958
4959   if (sym_text[sym_text_len] == '(')
4960     {
4961       /* User searches for `name(someth...'.  Require NAME to be terminated.
4962          Normally psymtabs and gdbindex have no parameter types so '\0' will be
4963          present but accept even parameters presence.  In this case this
4964          function is in fact strcmp_iw but whitespace skipping is not supported
4965          for tab completion.  */
4966
4967       if (name[sym_text_len] != '\0' && name[sym_text_len] != '(')
4968         return 0;
4969     }
4970
4971   return 1;
4972 }
4973
4974 /* Free any memory associated with a completion list.  */
4975
4976 static void
4977 free_completion_list (VEC (char_ptr) **list_ptr)
4978 {
4979   int i;
4980   char *p;
4981
4982   for (i = 0; VEC_iterate (char_ptr, *list_ptr, i, p); ++i)
4983     xfree (p);
4984   VEC_free (char_ptr, *list_ptr);
4985 }
4986
4987 /* Callback for make_cleanup.  */
4988
4989 static void
4990 do_free_completion_list (void *list)
4991 {
4992   free_completion_list (list);
4993 }
4994
4995 /* Helper routine for make_symbol_completion_list.  */
4996
4997 static VEC (char_ptr) *return_val;
4998
4999 #define COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5000       completion_list_add_name \
5001         (SYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5002
5003 #define MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL(symbol, sym_text, len, text, word) \
5004       completion_list_add_name \
5005         (MSYMBOL_NATURAL_NAME (symbol), (sym_text), (len), (text), (word))
5006
5007 /* Tracker for how many unique completions have been generated.  Used
5008    to terminate completion list generation early if the list has grown
5009    to a size so large as to be useless.  This helps avoid GDB seeming
5010    to lock up in the event the user requests to complete on something
5011    vague that necessitates the time consuming expansion of many symbol
5012    tables.  */
5013
5014 static completion_tracker_t completion_tracker;
5015
5016 /*  Test to see if the symbol specified by SYMNAME (which is already
5017    demangled for C++ symbols) matches SYM_TEXT in the first SYM_TEXT_LEN
5018    characters.  If so, add it to the current completion list.  */
5019
5020 static void
5021 completion_list_add_name (const char *symname,
5022                           const char *sym_text, int sym_text_len,
5023                           const char *text, const char *word)
5024 {
5025   /* Clip symbols that cannot match.  */
5026   if (!compare_symbol_name (symname, sym_text, sym_text_len))
5027     return;
5028
5029   /* We have a match for a completion, so add SYMNAME to the current list
5030      of matches.  Note that the name is moved to freshly malloc'd space.  */
5031
5032   {
5033     char *newobj;
5034     enum maybe_add_completion_enum add_status;
5035
5036     if (word == sym_text)
5037       {
5038         newobj = xmalloc (strlen (symname) + 5);
5039         strcpy (newobj, symname);
5040       }
5041     else if (word > sym_text)
5042       {
5043         /* Return some portion of symname.  */
5044         newobj = xmalloc (strlen (symname) + 5);
5045         strcpy (newobj, symname + (word - sym_text));
5046       }
5047     else
5048       {
5049         /* Return some of SYM_TEXT plus symname.  */
5050         newobj = xmalloc (strlen (symname) + (sym_text - word) + 5);
5051         strncpy (newobj, word, sym_text - word);
5052         newobj[sym_text - word] = '\0';
5053         strcat (newobj, symname);
5054       }
5055
5056     add_status = maybe_add_completion (completion_tracker, newobj);
5057
5058     switch (add_status)
5059       {
5060       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK:
5061         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5062         break;
5063       case MAYBE_ADD_COMPLETION_OK_MAX_REACHED:
5064         VEC_safe_push (char_ptr, return_val, newobj);
5065         throw_max_completions_reached_error ();
5066       case MAYBE_ADD_COMPLETION_MAX_REACHED:
5067         xfree (newobj);
5068         throw_max_completions_reached_error ();
5069       case MAYBE_ADD_COMPLETION_DUPLICATE:
5070         xfree (newobj);
5071         break;
5072       }
5073   }
5074 }
5075
5076 /* ObjC: In case we are completing on a selector, look as the msymbol
5077    again and feed all the selectors into the mill.  */
5078
5079 static void
5080 completion_list_objc_symbol (struct minimal_symbol *msymbol,
5081                              const char *sym_text, int sym_text_len,
5082                              const char *text, const char *word)
5083 {
5084   static char *tmp = NULL;
5085   static unsigned int tmplen = 0;
5086
5087   const char *method, *category, *selector;
5088   char *tmp2 = NULL;
5089
5090   method = MSYMBOL_NATURAL_NAME (msymbol);
5091
5092   /* Is it a method?  */
5093   if ((method[0] != '-') && (method[0] != '+'))
5094     return;
5095
5096   if (sym_text[0] == '[')
5097     /* Complete on shortened method method.  */
5098     completion_list_add_name (method + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5099
5100   while ((strlen (method) + 1) >= tmplen)
5101     {
5102       if (tmplen == 0)
5103         tmplen = 1024;
5104       else
5105         tmplen *= 2;
5106       tmp = xrealloc (tmp, tmplen);
5107     }
5108   selector = strchr (method, ' ');
5109   if (selector != NULL)
5110     selector++;
5111
5112   category = strchr (method, '(');
5113
5114   if ((category != NULL) && (selector != NULL))
5115     {
5116       memcpy (tmp, method, (category - method));
5117       tmp[category - method] = ' ';
5118       memcpy (tmp + (category - method) + 1, selector, strlen (selector) + 1);
5119       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5120       if (sym_text[0] == '[')
5121         completion_list_add_name (tmp + 1, sym_text, sym_text_len, text, word);
5122     }
5123
5124   if (selector != NULL)
5125     {
5126       /* Complete on selector only.  */
5127       strcpy (tmp, selector);
5128       tmp2 = strchr (tmp, ']');
5129       if (tmp2 != NULL)
5130         *tmp2 = '\0';
5131
5132       completion_list_add_name (tmp, sym_text, sym_text_len, text, word);
5133     }
5134 }
5135
5136 /* Break the non-quoted text based on the characters which are in
5137    symbols.  FIXME: This should probably be language-specific.  */
5138
5139 static const char *
5140 language_search_unquoted_string (const char *text, const char *p)
5141 {
5142   for (; p > text; --p)
5143     {
5144       if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0')
5145         continue;
5146       else
5147         {
5148           if ((current_language->la_language == language_objc))
5149             {
5150               if (p[-1] == ':')     /* Might be part of a method name.  */
5151                 continue;
5152               else if (p[-1] == '[' && (p[-2] == '-' || p[-2] == '+'))
5153                 p -= 2;             /* Beginning of a method name.  */
5154               else if (p[-1] == ' ' || p[-1] == '(' || p[-1] == ')')
5155                 {                   /* Might be part of a method name.  */
5156                   const char *t = p;
5157
5158                   /* Seeing a ' ' or a '(' is not conclusive evidence
5159                      that we are in the middle of a method name.  However,
5160                      finding "-[" or "+[" should be pretty un-ambiguous.
5161                      Unfortunately we have to find it now to decide.  */
5162
5163                   while (t > text)
5164                     if (isalnum (t[-1]) || t[-1] == '_' ||
5165                         t[-1] == ' '    || t[-1] == ':' ||
5166                         t[-1] == '('    || t[-1] == ')')
5167                       --t;
5168                     else
5169                       break;
5170
5171                   if (t[-1] == '[' && (t[-2] == '-' || t[-2] == '+'))
5172                     p = t - 2;      /* Method name detected.  */
5173                   /* Else we leave with p unchanged.  */
5174                 }
5175             }
5176           break;
5177         }
5178     }
5179   return p;
5180 }
5181
5182 static void
5183 completion_list_add_fields (struct symbol *sym, const char *sym_text,
5184                             int sym_text_len, const char *text,
5185                             const char *word)
5186 {
5187   if (SYMBOL_CLASS (sym) == LOC_TYPEDEF)
5188     {
5189       struct type *t = SYMBOL_TYPE (sym);
5190       enum type_code c = TYPE_CODE (t);
5191       int j;
5192
5193       if (c == TYPE_CODE_UNION || c == TYPE_CODE_STRUCT)
5194         for (j = TYPE_N_BASECLASSES (t); j < TYPE_NFIELDS (t); j++)
5195           if (TYPE_FIELD_NAME (t, j))
5196             completion_list_add_name (TYPE_FIELD_NAME (t, j),
5197                                       sym_text, sym_text_len, text, word);
5198     }
5199 }
5200
5201 /* Type of the user_data argument passed to add_macro_name,
5202    symbol_completion_matcher and symtab_expansion_callback.  */
5203
5204 struct add_name_data
5205 {
5206   /* Arguments required by completion_list_add_name.  */
5207   const char *sym_text;
5208   int sym_text_len;
5209   const char *text;
5210   const char *word;
5211
5212   /* Extra argument required for add_symtab_completions.  */
5213   enum type_code code;
5214 };
5215
5216 /* A callback used with macro_for_each and macro_for_each_in_scope.
5217    This adds a macro's name to the current completion list.  */
5218
5219 static void
5220 add_macro_name (const char *name, const struct macro_definition *ignore,
5221                 struct macro_source_file *ignore2, int ignore3,
5222                 void *user_data)
5223 {
5224   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5225
5226   completion_list_add_name (name,
5227                             datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5228                             datum->text, datum->word);
5229 }
5230
5231 /* A callback for expand_symtabs_matching.  */
5232
5233 static int
5234 symbol_completion_matcher (const char *name, void *user_data)
5235 {
5236   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5237
5238   return compare_symbol_name (name, datum->sym_text, datum->sym_text_len);
5239 }
5240
5241 /* Add matching symbols from SYMTAB to the current completion list.  */
5242
5243 static void
5244 add_symtab_completions (struct compunit_symtab *cust,
5245                         const char *sym_text, int sym_text_len,
5246                         const char *text, const char *word,
5247                         enum type_code code)
5248 {
5249   struct symbol *sym;
5250   const struct block *b;
5251   struct block_iterator iter;
5252   int i;
5253
5254   for (i = GLOBAL_BLOCK; i <= STATIC_BLOCK; i++)
5255     {
5256       QUIT;
5257       b = BLOCKVECTOR_BLOCK (COMPUNIT_BLOCKVECTOR (cust), i);
5258       ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5259         {
5260           if (code == TYPE_CODE_UNDEF
5261               || (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5262                   && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code))
5263             COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym,
5264                                         sym_text, sym_text_len,
5265                                         text, word);
5266         }
5267     }
5268 }
5269
5270 /* Callback to add completions to the current list when symbol tables
5271    are expanded during completion list generation.  */
5272
5273 static void
5274 symtab_expansion_callback (struct compunit_symtab *symtab,
5275                            void *user_data)
5276 {
5277   struct add_name_data *datum = (struct add_name_data *) user_data;
5278
5279   add_symtab_completions (symtab,
5280                           datum->sym_text, datum->sym_text_len,
5281                           datum->text, datum->word,
5282                           datum->code);
5283 }
5284
5285 static void
5286 default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (const char *text,
5287                                                 const char *word,
5288                                                 const char *break_on,
5289                                                 enum type_code code)
5290 {
5291   /* Problem: All of the symbols have to be copied because readline
5292      frees them.  I'm not going to worry about this; hopefully there
5293      won't be that many.  */
5294
5295   struct symbol *sym;
5296   struct compunit_symtab *cust;
5297   struct minimal_symbol *msymbol;
5298   struct objfile *objfile;
5299   const struct block *b;
5300   const struct block *surrounding_static_block, *surrounding_global_block;
5301   struct block_iterator iter;
5302   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5303   const char *sym_text;
5304   /* Length of sym_text.  */
5305   int sym_text_len;
5306   struct add_name_data datum;
5307   struct cleanup *cleanups;
5308
5309   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.  */
5310   {
5311     const char *p;
5312     char quote_found;
5313     const char *quote_pos = NULL;
5314
5315     /* First see if this is a quoted string.  */
5316     quote_found = '\0';
5317     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5318       {
5319         if (quote_found != '\0')
5320           {
5321             if (*p == quote_found)
5322               /* Found close quote.  */
5323               quote_found = '\0';
5324             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5325               /* A backslash followed by the quote character
5326                  doesn't end the string.  */
5327               ++p;
5328           }
5329         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5330           {
5331             quote_found = *p;
5332             quote_pos = p;
5333           }
5334       }
5335     if (quote_found == '\'')
5336       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5337       sym_text = quote_pos + 1;
5338     else if (quote_found == '"')
5339       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5340          to complete it any other way.  */
5341       {
5342         return;
5343       }
5344     else
5345       {
5346         /* It is not a quoted string.  Break it based on the characters
5347            which are in symbols.  */
5348         while (p > text)
5349           {
5350             if (isalnum (p[-1]) || p[-1] == '_' || p[-1] == '\0'
5351                 || p[-1] == ':' || strchr (break_on, p[-1]) != NULL)
5352               --p;
5353             else
5354               break;
5355           }
5356         sym_text = p;
5357       }
5358   }
5359
5360   sym_text_len = strlen (sym_text);
5361
5362   /* Prepare SYM_TEXT_LEN for compare_symbol_name.  */
5363
5364   if (current_language->la_language == language_cplus
5365       || current_language->la_language == language_java
5366       || current_language->la_language == language_fortran)
5367     {
5368       /* These languages may have parameters entered by user but they are never
5369          present in the partial symbol tables.  */
5370
5371       const char *cs = memchr (sym_text, '(', sym_text_len);
5372
5373       if (cs)
5374         sym_text_len = cs - sym_text;
5375     }
5376   gdb_assert (sym_text[sym_text_len] == '\0' || sym_text[sym_text_len] == '(');
5377
5378   completion_tracker = new_completion_tracker ();
5379   cleanups = make_cleanup_free_completion_tracker (&completion_tracker);
5380
5381   datum.sym_text = sym_text;
5382   datum.sym_text_len = sym_text_len;
5383   datum.text = text;
5384   datum.word = word;
5385   datum.code = code;
5386
5387   /* At this point scan through the misc symbol vectors and add each
5388      symbol you find to the list.  Eventually we want to ignore
5389      anything that isn't a text symbol (everything else will be
5390      handled by the psymtab code below).  */
5391
5392   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5393     {
5394       ALL_MSYMBOLS (objfile, msymbol)
5395         {
5396           QUIT;
5397           MCOMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5398                                        word);
5399
5400           completion_list_objc_symbol (msymbol, sym_text, sym_text_len, text,
5401                                        word);
5402         }
5403     }
5404
5405   /* Add completions for all currently loaded symbol tables.  */
5406   ALL_COMPUNITS (objfile, cust)
5407     add_symtab_completions (cust, sym_text, sym_text_len, text, word,
5408                             code);
5409
5410   /* Look through the partial symtabs for all symbols which begin
5411      by matching SYM_TEXT.  Expand all CUs that you find to the list.
5412      symtab_expansion_callback is called for each expanded symtab,
5413      causing those symtab's completions to be added to the list too.  */
5414   expand_symtabs_matching (NULL, symbol_completion_matcher,
5415                            symtab_expansion_callback, ALL_DOMAIN,
5416                            &datum);
5417
5418   /* Search upwards from currently selected frame (so that we can
5419      complete on local vars).  Also catch fields of types defined in
5420      this places which match our text string.  Only complete on types
5421      visible from current context.  */
5422
5423   b = get_selected_block (0);
5424   surrounding_static_block = block_static_block (b);
5425   surrounding_global_block = block_global_block (b);
5426   if (surrounding_static_block != NULL)
5427     while (b != surrounding_static_block)
5428       {
5429         QUIT;
5430
5431         ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5432           {
5433             if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5434               {
5435                 COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5436                                             word);
5437                 completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5438                                             word);
5439               }
5440             else if (SYMBOL_DOMAIN (sym) == STRUCT_DOMAIN
5441                      && TYPE_CODE (SYMBOL_TYPE (sym)) == code)
5442               COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text,
5443                                           word);
5444           }
5445
5446         /* Stop when we encounter an enclosing function.  Do not stop for
5447            non-inlined functions - the locals of the enclosing function
5448            are in scope for a nested function.  */
5449         if (BLOCK_FUNCTION (b) != NULL && block_inlined_p (b))
5450           break;
5451         b = BLOCK_SUPERBLOCK (b);
5452       }
5453
5454   /* Add fields from the file's types; symbols will be added below.  */
5455
5456   if (code == TYPE_CODE_UNDEF)
5457     {
5458       if (surrounding_static_block != NULL)
5459         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_static_block, iter, sym)
5460           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5461
5462       if (surrounding_global_block != NULL)
5463         ALL_BLOCK_SYMBOLS (surrounding_global_block, iter, sym)
5464           completion_list_add_fields (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5465     }
5466
5467   /* Skip macros if we are completing a struct tag -- arguable but
5468      usually what is expected.  */
5469   if (current_language->la_macro_expansion == macro_expansion_c
5470       && code == TYPE_CODE_UNDEF)
5471     {
5472       struct macro_scope *scope;
5473
5474       /* Add any macros visible in the default scope.  Note that this
5475          may yield the occasional wrong result, because an expression
5476          might be evaluated in a scope other than the default.  For
5477          example, if the user types "break file:line if <TAB>", the
5478          resulting expression will be evaluated at "file:line" -- but
5479          at there does not seem to be a way to detect this at
5480          completion time.  */
5481       scope = default_macro_scope ();
5482       if (scope)
5483         {
5484           macro_for_each_in_scope (scope->file, scope->line,
5485                                    add_macro_name, &datum);
5486           xfree (scope);
5487         }
5488
5489       /* User-defined macros are always visible.  */
5490       macro_for_each (macro_user_macros, add_macro_name, &datum);
5491     }
5492
5493   do_cleanups (cleanups);
5494 }
5495
5496 VEC (char_ptr) *
5497 default_make_symbol_completion_list_break_on (const char *text,
5498                                               const char *word,
5499                                               const char *break_on,
5500                                               enum type_code code)
5501 {
5502   struct cleanup *back_to;
5503   volatile struct gdb_exception except;
5504
5505   return_val = NULL;
5506   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &return_val);
5507
5508   TRY_CATCH (except, RETURN_MASK_ERROR)
5509     {
5510       default_make_symbol_completion_list_break_on_1 (text, word,
5511                                                       break_on, code);
5512     }
5513   if (except.reason < 0)
5514     {
5515       if (except.error != MAX_COMPLETIONS_REACHED_ERROR)
5516         throw_exception (except);
5517     }
5518
5519   discard_cleanups (back_to);
5520   return return_val;
5521 }
5522
5523 VEC (char_ptr) *
5524 default_make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5525                                      enum type_code code)
5526 {
5527   return default_make_symbol_completion_list_break_on (text, word, "", code);
5528 }
5529
5530 /* Return a vector of all symbols (regardless of class) which begin by
5531    matching TEXT.  If the answer is no symbols, then the return value
5532    is NULL.  */
5533
5534 VEC (char_ptr) *
5535 make_symbol_completion_list (const char *text, const char *word)
5536 {
5537   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word,
5538                                                            TYPE_CODE_UNDEF);
5539 }
5540
5541 /* Like make_symbol_completion_list, but only return STRUCT_DOMAIN
5542    symbols whose type code is CODE.  */
5543
5544 VEC (char_ptr) *
5545 make_symbol_completion_type (const char *text, const char *word,
5546                              enum type_code code)
5547 {
5548   gdb_assert (code == TYPE_CODE_UNION
5549               || code == TYPE_CODE_STRUCT
5550               || code == TYPE_CODE_ENUM);
5551   return current_language->la_make_symbol_completion_list (text, word, code);
5552 }
5553
5554 /* Like make_symbol_completion_list, but suitable for use as a
5555    completion function.  */
5556
5557 VEC (char_ptr) *
5558 make_symbol_completion_list_fn (struct cmd_list_element *ignore,
5559                                 const char *text, const char *word)
5560 {
5561   return make_symbol_completion_list (text, word);
5562 }
5563
5564 /* Like make_symbol_completion_list, but returns a list of symbols
5565    defined in a source file FILE.  */
5566
5567 VEC (char_ptr) *
5568 make_file_symbol_completion_list (const char *text, const char *word,
5569                                   const char *srcfile)
5570 {
5571   struct symbol *sym;
5572   struct symtab *s;
5573   struct block *b;
5574   struct block_iterator iter;
5575   /* The symbol we are completing on.  Points in same buffer as text.  */
5576   const char *sym_text;
5577   /* Length of sym_text.  */
5578   int sym_text_len;
5579
5580   /* Now look for the symbol we are supposed to complete on.
5581      FIXME: This should be language-specific.  */
5582   {
5583     const char *p;
5584     char quote_found;
5585     const char *quote_pos = NULL;
5586
5587     /* First see if this is a quoted string.  */
5588     quote_found = '\0';
5589     for (p = text; *p != '\0'; ++p)
5590       {
5591         if (quote_found != '\0')
5592           {
5593             if (*p == quote_found)
5594               /* Found close quote.  */
5595               quote_found = '\0';
5596             else if (*p == '\\' && p[1] == quote_found)
5597               /* A backslash followed by the quote character
5598                  doesn't end the string.  */
5599               ++p;
5600           }
5601         else if (*p == '\'' || *p == '"')
5602           {
5603             quote_found = *p;
5604             quote_pos = p;
5605           }
5606       }
5607     if (quote_found == '\'')
5608       /* A string within single quotes can be a symbol, so complete on it.  */
5609       sym_text = quote_pos + 1;
5610     else if (quote_found == '"')
5611       /* A double-quoted string is never a symbol, nor does it make sense
5612          to complete it any other way.  */
5613       {
5614         return NULL;
5615       }
5616     else
5617       {
5618         /* Not a quoted string.  */
5619         sym_text = language_search_unquoted_string (text, p);
5620       }
5621   }
5622
5623   sym_text_len = strlen (sym_text);
5624
5625   return_val = NULL;
5626
5627   /* Find the symtab for SRCFILE (this loads it if it was not yet read
5628      in).  */
5629   s = lookup_symtab (srcfile);
5630   if (s == NULL)
5631     {
5632       /* Maybe they typed the file with leading directories, while the
5633          symbol tables record only its basename.  */
5634       const char *tail = lbasename (srcfile);
5635
5636       if (tail > srcfile)
5637         s = lookup_symtab (tail);
5638     }
5639
5640   /* If we have no symtab for that file, return an empty list.  */
5641   if (s == NULL)
5642     return (return_val);
5643
5644   /* Go through this symtab and check the externs and statics for
5645      symbols which match.  */
5646
5647   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), GLOBAL_BLOCK);
5648   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5649     {
5650       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5651     }
5652
5653   b = BLOCKVECTOR_BLOCK (SYMTAB_BLOCKVECTOR (s), STATIC_BLOCK);
5654   ALL_BLOCK_SYMBOLS (b, iter, sym)
5655     {
5656       COMPLETION_LIST_ADD_SYMBOL (sym, sym_text, sym_text_len, text, word);
5657     }
5658
5659   return (return_val);
5660 }
5661
5662 /* A helper function for make_source_files_completion_list.  It adds
5663    another file name to a list of possible completions, growing the
5664    list as necessary.  */
5665
5666 static void
5667 add_filename_to_list (const char *fname, const char *text, const char *word,
5668                       VEC (char_ptr) **list)
5669 {
5670   char *newobj;
5671   size_t fnlen = strlen (fname);
5672
5673   if (word == text)
5674     {
5675       /* Return exactly fname.  */
5676       newobj = xmalloc (fnlen + 5);
5677       strcpy (newobj, fname);
5678     }
5679   else if (word > text)
5680     {
5681       /* Return some portion of fname.  */
5682       newobj = xmalloc (fnlen + 5);
5683       strcpy (newobj, fname + (word - text));
5684     }
5685   else
5686     {
5687       /* Return some of TEXT plus fname.  */
5688       newobj = xmalloc (fnlen + (text - word) + 5);
5689       strncpy (newobj, word, text - word);
5690       newobj[text - word] = '\0';
5691       strcat (newobj, fname);
5692     }
5693   VEC_safe_push (char_ptr, *list, newobj);
5694 }
5695
5696 static int
5697 not_interesting_fname (const char *fname)
5698 {
5699   static const char *illegal_aliens[] = {
5700     "_globals_",        /* inserted by coff_symtab_read */
5701     NULL
5702   };
5703   int i;
5704
5705   for (i = 0; illegal_aliens[i]; i++)
5706     {
5707       if (filename_cmp (fname, illegal_aliens[i]) == 0)
5708         return 1;
5709     }
5710   return 0;
5711 }
5712
5713 /* An object of this type is passed as the user_data argument to
5714    map_partial_symbol_filenames.  */
5715 struct add_partial_filename_data
5716 {
5717   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5718   const char *text;
5719   const char *word;
5720   int text_len;
5721   VEC (char_ptr) **list;
5722 };
5723
5724 /* A callback for map_partial_symbol_filenames.  */
5725
5726 static void
5727 maybe_add_partial_symtab_filename (const char *filename, const char *fullname,
5728                                    void *user_data)
5729 {
5730   struct add_partial_filename_data *data = user_data;
5731
5732   if (not_interesting_fname (filename))
5733     return;
5734   if (!filename_seen (data->filename_seen_cache, filename, 1)
5735       && filename_ncmp (filename, data->text, data->text_len) == 0)
5736     {
5737       /* This file matches for a completion; add it to the
5738          current list of matches.  */
5739       add_filename_to_list (filename, data->text, data->word, data->list);
5740     }
5741   else
5742     {
5743       const char *base_name = lbasename (filename);
5744
5745       if (base_name != filename
5746           && !filename_seen (data->filename_seen_cache, base_name, 1)
5747           && filename_ncmp (base_name, data->text, data->text_len) == 0)
5748         add_filename_to_list (base_name, data->text, data->word, data->list);
5749     }
5750 }
5751
5752 /* Return a vector of all source files whose names begin with matching
5753    TEXT.  The file names are looked up in the symbol tables of this
5754    program.  If the answer is no matchess, then the return value is
5755    NULL.  */
5756
5757 VEC (char_ptr) *
5758 make_source_files_completion_list (const char *text, const char *word)
5759 {
5760   struct compunit_symtab *cu;
5761   struct symtab *s;
5762   struct objfile *objfile;
5763   size_t text_len = strlen (text);
5764   VEC (char_ptr) *list = NULL;
5765   const char *base_name;
5766   struct add_partial_filename_data datum;
5767   struct filename_seen_cache *filename_seen_cache;
5768   struct cleanup *back_to, *cache_cleanup;
5769
5770   if (!have_full_symbols () && !have_partial_symbols ())
5771     return list;
5772
5773   back_to = make_cleanup (do_free_completion_list, &list);
5774
5775   filename_seen_cache = create_filename_seen_cache ();
5776   cache_cleanup = make_cleanup (delete_filename_seen_cache,
5777                                 filename_seen_cache);
5778
5779   ALL_FILETABS (objfile, cu, s)
5780     {
5781       if (not_interesting_fname (s->filename))
5782         continue;
5783       if (!filename_seen (filename_seen_cache, s->filename, 1)
5784           && filename_ncmp (s->filename, text, text_len) == 0)
5785         {
5786           /* This file matches for a completion; add it to the current
5787              list of matches.  */
5788           add_filename_to_list (s->filename, text, word, &list);
5789         }
5790       else
5791         {
5792           /* NOTE: We allow the user to type a base name when the
5793              debug info records leading directories, but not the other
5794              way around.  This is what subroutines of breakpoint
5795              command do when they parse file names.  */
5796           base_name = lbasename (s->filename);
5797           if (base_name != s->filename
5798               && !filename_seen (filename_seen_cache, base_name, 1)
5799               && filename_ncmp (base_name, text, text_len) == 0)
5800             add_filename_to_list (base_name, text, word, &list);
5801         }
5802     }
5803
5804   datum.filename_seen_cache = filename_seen_cache;
5805   datum.text = text;
5806   datum.word = word;
5807   datum.text_len = text_len;
5808   datum.list = &list;
5809   map_symbol_filenames (maybe_add_partial_symtab_filename, &datum,
5810                         0 /*need_fullname*/);
5811
5812   do_cleanups (cache_cleanup);
5813   discard_cleanups (back_to);
5814
5815   return list;
5816 }
5817 \f
5818 /* Track MAIN */
5819
5820 /* Return the "main_info" object for the current program space.  If
5821    the object has not yet been created, create it and fill in some
5822    default values.  */
5823
5824 static struct main_info *
5825 get_main_info (void)
5826 {
5827   struct main_info *info = program_space_data (current_program_space,
5828                                                main_progspace_key);
5829
5830   if (info == NULL)
5831     {
5832       /* It may seem strange to store the main name in the progspace
5833          and also in whatever objfile happens to see a main name in
5834          its debug info.  The reason for this is mainly historical:
5835          gdb returned "main" as the name even if no function named
5836          "main" was defined the program; and this approach lets us
5837          keep compatibility.  */
5838       info = XCNEW (struct main_info);
5839       info->language_of_main = language_unknown;
5840       set_program_space_data (current_program_space, main_progspace_key,
5841                               info);
5842     }
5843
5844   return info;
5845 }
5846
5847 /* A cleanup to destroy a struct main_info when a progspace is
5848    destroyed.  */
5849
5850 static void
5851 main_info_cleanup (struct program_space *pspace, void *data)
5852 {
5853   struct main_info *info = data;
5854
5855   if (info != NULL)
5856     xfree (info->name_of_main);
5857   xfree (info);
5858 }
5859
5860 static void
5861 set_main_name (const char *name, enum language lang)
5862 {
5863   struct main_info *info = get_main_info ();
5864
5865   if (info->name_of_main != NULL)
5866     {
5867       xfree (info->name_of_main);
5868       info->name_of_main = NULL;
5869       info->language_of_main = language_unknown;
5870     }
5871   if (name != NULL)
5872     {
5873       info->name_of_main = xstrdup (name);
5874       info->language_of_main = lang;
5875     }
5876 }
5877
5878 /* Deduce the name of the main procedure, and set NAME_OF_MAIN
5879    accordingly.  */
5880
5881 static void
5882 find_main_name (void)
5883 {
5884   const char *new_main_name;
5885   struct objfile *objfile;
5886
5887   /* First check the objfiles to see whether a debuginfo reader has
5888      picked up the appropriate main name.  Historically the main name
5889      was found in a more or less random way; this approach instead
5890      relies on the order of objfile creation -- which still isn't
5891      guaranteed to get the correct answer, but is just probably more
5892      accurate.  */
5893   ALL_OBJFILES (objfile)
5894   {
5895     if (objfile->per_bfd->name_of_main != NULL)
5896       {
5897         set_main_name (objfile->per_bfd->name_of_main,
5898                        objfile->per_bfd->language_of_main);
5899         return;
5900       }
5901   }
5902
5903   /* Try to see if the main procedure is in Ada.  */
5904   /* FIXME: brobecker/2005-03-07: Another way of doing this would
5905      be to add a new method in the language vector, and call this
5906      method for each language until one of them returns a non-empty
5907      name.  This would allow us to remove this hard-coded call to
5908      an Ada function.  It is not clear that this is a better approach
5909      at this point, because all methods need to be written in a way
5910      such that false positives never be returned.  For instance, it is
5911      important that a method does not return a wrong name for the main
5912      procedure if the main procedure is actually written in a different
5913      language.  It is easy to guaranty this with Ada, since we use a
5914      special symbol generated only when the main in Ada to find the name
5915      of the main procedure.  It is difficult however to see how this can
5916      be guarantied for languages such as C, for instance.  This suggests
5917      that order of call for these methods becomes important, which means
5918      a more complicated approach.  */
5919   new_main_name = ada_main_name ();
5920   if (new_main_name != NULL)
5921     {
5922       set_main_name (new_main_name, language_ada);
5923       return;
5924     }
5925
5926   new_main_name = d_main_name ();
5927   if (new_main_name != NULL)
5928     {
5929       set_main_name (new_main_name, language_d);
5930       return;
5931     }
5932
5933   new_main_name = go_main_name ();
5934   if (new_main_name != NULL)
5935     {
5936       set_main_name (new_main_name, language_go);
5937       return;
5938     }
5939
5940   new_main_name = pascal_main_name ();
5941   if (new_main_name != NULL)
5942     {
5943       set_main_name (new_main_name, language_pascal);
5944       return;
5945     }
5946
5947   /* The languages above didn't identify the name of the main procedure.
5948      Fallback to "main".  */
5949   set_main_name ("main", language_unknown);
5950 }
5951
5952 char *
5953 main_name (void)
5954 {
5955   struct main_info *info = get_main_info ();
5956
5957   if (info->name_of_main == NULL)
5958     find_main_name ();
5959
5960   return info->name_of_main;
5961 }
5962
5963 /* Return the language of the main function.  If it is not known,
5964    return language_unknown.  */
5965
5966 enum language
5967 main_language (void)
5968 {
5969   struct main_info *info = get_main_info ();
5970
5971   if (info->name_of_main == NULL)
5972     find_main_name ();
5973
5974   return info->language_of_main;
5975 }
5976
5977 /* Handle ``executable_changed'' events for the symtab module.  */
5978
5979 static void
5980 symtab_observer_executable_changed (void)
5981 {
5982   /* NAME_OF_MAIN may no longer be the same, so reset it for now.  */
5983   set_main_name (NULL, language_unknown);
5984 }
5985
5986 /* Return 1 if the supplied producer string matches the ARM RealView
5987    compiler (armcc).  */
5988
5989 int
5990 producer_is_realview (const char *producer)
5991 {
5992   static const char *const arm_idents[] = {
5993     "ARM C Compiler, ADS",
5994     "Thumb C Compiler, ADS",
5995     "ARM C++ Compiler, ADS",
5996     "Thumb C++ Compiler, ADS",
5997     "ARM/Thumb C/C++ Compiler, RVCT",
5998     "ARM C/C++ Compiler, RVCT"
5999   };
6000   int i;
6001
6002   if (producer == NULL)
6003     return 0;
6004
6005   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (arm_idents); i++)
6006     if (strncmp (producer, arm_idents[i], strlen (arm_idents[i])) == 0)
6007       return 1;
6008
6009   return 0;
6010 }
6011
6012 \f
6013
6014 /* The next index to hand out in response to a registration request.  */
6015
6016 static int next_aclass_value = LOC_FINAL_VALUE;
6017
6018 /* The maximum number of "aclass" registrations we support.  This is
6019    constant for convenience.  */
6020 #define MAX_SYMBOL_IMPLS (LOC_FINAL_VALUE + 10)
6021
6022 /* The objects representing the various "aclass" values.  The elements
6023    from 0 up to LOC_FINAL_VALUE-1 represent themselves, and subsequent
6024    elements are those registered at gdb initialization time.  */
6025
6026 static struct symbol_impl symbol_impl[MAX_SYMBOL_IMPLS];
6027
6028 /* The globally visible pointer.  This is separate from 'symbol_impl'
6029    so that it can be const.  */
6030
6031 const struct symbol_impl *symbol_impls = &symbol_impl[0];
6032
6033 /* Make sure we saved enough room in struct symbol.  */
6034
6035 gdb_static_assert (MAX_SYMBOL_IMPLS <= (1 << SYMBOL_ACLASS_BITS));
6036
6037 /* Register a computed symbol type.  ACLASS must be LOC_COMPUTED.  OPS
6038    is the ops vector associated with this index.  This returns the new
6039    index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6040    of this type.  */
6041
6042 int
6043 register_symbol_computed_impl (enum address_class aclass,
6044                                const struct symbol_computed_ops *ops)
6045 {
6046   int result = next_aclass_value++;
6047
6048   gdb_assert (aclass == LOC_COMPUTED);
6049   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6050   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6051   symbol_impl[result].ops_computed = ops;
6052
6053   /* Sanity check OPS.  */
6054   gdb_assert (ops != NULL);
6055   gdb_assert (ops->tracepoint_var_ref != NULL);
6056   gdb_assert (ops->describe_location != NULL);
6057   gdb_assert (ops->read_needs_frame != NULL);
6058   gdb_assert (ops->read_variable != NULL);
6059
6060   return result;
6061 }
6062
6063 /* Register a function with frame base type.  ACLASS must be LOC_BLOCK.
6064    OPS is the ops vector associated with this index.  This returns the
6065    new index, which should be used as the aclass_index field for symbols
6066    of this type.  */
6067
6068 int
6069 register_symbol_block_impl (enum address_class aclass,
6070                             const struct symbol_block_ops *ops)
6071 {
6072   int result = next_aclass_value++;
6073
6074   gdb_assert (aclass == LOC_BLOCK);
6075   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6076   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6077   symbol_impl[result].ops_block = ops;
6078
6079   /* Sanity check OPS.  */
6080   gdb_assert (ops != NULL);
6081   gdb_assert (ops->find_frame_base_location != NULL);
6082
6083   return result;
6084 }
6085
6086 /* Register a register symbol type.  ACLASS must be LOC_REGISTER or
6087    LOC_REGPARM_ADDR.  OPS is the register ops vector associated with
6088    this index.  This returns the new index, which should be used as
6089    the aclass_index field for symbols of this type.  */
6090
6091 int
6092 register_symbol_register_impl (enum address_class aclass,
6093                                const struct symbol_register_ops *ops)
6094 {
6095   int result = next_aclass_value++;
6096
6097   gdb_assert (aclass == LOC_REGISTER || aclass == LOC_REGPARM_ADDR);
6098   gdb_assert (result < MAX_SYMBOL_IMPLS);
6099   symbol_impl[result].aclass = aclass;
6100   symbol_impl[result].ops_register = ops;
6101
6102   return result;
6103 }
6104
6105 /* Initialize elements of 'symbol_impl' for the constants in enum
6106    address_class.  */
6107
6108 static void
6109 initialize_ordinary_address_classes (void)
6110 {
6111   int i;
6112
6113   for (i = 0; i < LOC_FINAL_VALUE; ++i)
6114     symbol_impl[i].aclass = i;
6115 }
6116
6117 \f
6118
6119 /* Helper function to initialize the fields of an objfile-owned symbol.
6120    It assumed that *SYM is already all zeroes.  */
6121
6122 static void
6123 initialize_objfile_symbol_1 (struct symbol *sym)
6124 {
6125   SYMBOL_OBJFILE_OWNED (sym) = 1;
6126   SYMBOL_SECTION (sym) = -1;
6127 }
6128
6129 /* Initialize the symbol SYM, and mark it as being owned by an objfile.  */
6130
6131 void
6132 initialize_objfile_symbol (struct symbol *sym)
6133 {
6134   memset (sym, 0, sizeof (*sym));
6135   initialize_objfile_symbol_1 (sym);
6136 }
6137
6138 /* Allocate and initialize a new 'struct symbol' on OBJFILE's
6139    obstack.  */
6140
6141 struct symbol *
6142 allocate_symbol (struct objfile *objfile)
6143 {
6144   struct symbol *result;
6145
6146   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct symbol);
6147   initialize_objfile_symbol_1 (result);
6148
6149   return result;
6150 }
6151
6152 /* Allocate and initialize a new 'struct template_symbol' on OBJFILE's
6153    obstack.  */
6154
6155 struct template_symbol *
6156 allocate_template_symbol (struct objfile *objfile)
6157 {
6158   struct template_symbol *result;
6159
6160   result = OBSTACK_ZALLOC (&objfile->objfile_obstack, struct template_symbol);
6161   initialize_objfile_symbol_1 (&result->base);
6162
6163   return result;
6164 }
6165
6166 /* See symtab.h.  */
6167
6168 struct objfile *
6169 symbol_objfile (const struct symbol *symbol)
6170 {
6171   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6172   return SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab);
6173 }
6174
6175 /* See symtab.h.  */
6176
6177 struct gdbarch *
6178 symbol_arch (const struct symbol *symbol)
6179 {
6180   if (!SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol))
6181     return symbol->owner.arch;
6182   return get_objfile_arch (SYMTAB_OBJFILE (symbol->owner.symtab));
6183 }
6184
6185 /* See symtab.h.  */
6186
6187 struct symtab *
6188 symbol_symtab (const struct symbol *symbol)
6189 {
6190   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6191   return symbol->owner.symtab;
6192 }
6193
6194 /* See symtab.h.  */
6195
6196 void
6197 symbol_set_symtab (struct symbol *symbol, struct symtab *symtab)
6198 {
6199   gdb_assert (SYMBOL_OBJFILE_OWNED (symbol));
6200   symbol->owner.symtab = symtab;
6201 }
6202
6203 \f
6204
6205 void
6206 _initialize_symtab (void)
6207 {
6208   initialize_ordinary_address_classes ();
6209
6210   main_progspace_key
6211     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, main_info_cleanup);
6212
6213   symbol_cache_key
6214     = register_program_space_data_with_cleanup (NULL, symbol_cache_cleanup);
6215
6216   add_info ("variables", variables_info, _("\
6217 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6218   if (dbx_commands)
6219     add_com ("whereis", class_info, variables_info, _("\
6220 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6221
6222   add_info ("functions", functions_info,
6223             _("All function names, or those matching REGEXP."));
6224
6225   /* FIXME:  This command has at least the following problems:
6226      1.  It prints builtin types (in a very strange and confusing fashion).
6227      2.  It doesn't print right, e.g. with
6228      typedef struct foo *FOO
6229      type_print prints "FOO" when we want to make it (in this situation)
6230      print "struct foo *".
6231      I also think "ptype" or "whatis" is more likely to be useful (but if
6232      there is much disagreement "info types" can be fixed).  */
6233   add_info ("types", types_info,
6234             _("All type names, or those matching REGEXP."));
6235
6236   add_info ("sources", sources_info,
6237             _("Source files in the program."));
6238
6239   add_com ("rbreak", class_breakpoint, rbreak_command,
6240            _("Set a breakpoint for all functions matching REGEXP."));
6241
6242   if (xdb_commands)
6243     {
6244       add_com ("lf", class_info, sources_info,
6245                _("Source files in the program"));
6246       add_com ("lg", class_info, variables_info, _("\
6247 All global and static variable names, or those matching REGEXP."));
6248     }
6249
6250   add_setshow_enum_cmd ("multiple-symbols", no_class,
6251                         multiple_symbols_modes, &multiple_symbols_mode,
6252                         _("\
6253 Set the debugger behavior when more than one symbol are possible matches\n\
6254 in an expression."), _("\
6255 Show how the debugger handles ambiguities in expressions."), _("\
6256 Valid values are \"ask\", \"all\", \"cancel\", and the default is \"all\"."),
6257                         NULL, NULL, &setlist, &showlist);
6258
6259   add_setshow_boolean_cmd ("basenames-may-differ", class_obscure,
6260                            &basenames_may_differ, _("\
6261 Set whether a source file may have multiple base names."), _("\
6262 Show whether a source file may have multiple base names."), _("\
6263 (A \"base name\" is the name of a file with the directory part removed.\n\
6264 Example: The base name of \"/home/user/hello.c\" is \"hello.c\".)\n\
6265 If set, GDB will canonicalize file names (e.g., expand symlinks)\n\
6266 before comparing them.  Canonicalization is an expensive operation,\n\
6267 but it allows the same file be known by more than one base name.\n\
6268 If not set (the default), all source files are assumed to have just\n\
6269 one base name, and gdb will do file name comparisons more efficiently."),
6270                            NULL, NULL,
6271                            &setlist, &showlist);
6272
6273   add_setshow_zuinteger_cmd ("symtab-create", no_class, &symtab_create_debug,
6274                              _("Set debugging of symbol table creation."),
6275                              _("Show debugging of symbol table creation."), _("\
6276 When enabled (non-zero), debugging messages are printed when building\n\
6277 symbol tables.  A value of 1 (one) normally provides enough information.\n\
6278 A value greater than 1 provides more verbose information."),
6279                              NULL,
6280                              NULL,
6281                              &setdebuglist, &showdebuglist);
6282
6283   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-lookup", no_class, &symbol_lookup_debug,
6284                            _("\
6285 Set debugging of symbol lookup."), _("\
6286 Show debugging of symbol lookup."), _("\
6287 When enabled (non-zero), symbol lookups are logged."),
6288                            NULL, NULL,
6289                            &setdebuglist, &showdebuglist);
6290
6291   add_setshow_zuinteger_cmd ("symbol-cache-size", no_class,
6292                              &new_symbol_cache_size,
6293                              _("Set the size of the symbol cache."),
6294                              _("Show the size of the symbol cache."), _("\
6295 The size of the symbol cache.\n\
6296 If zero then the symbol cache is disabled."),
6297                              set_symbol_cache_size_handler, NULL,
6298                              &maintenance_set_cmdlist,
6299                              &maintenance_show_cmdlist);
6300
6301   add_cmd ("symbol-cache", class_maintenance, maintenance_print_symbol_cache,
6302            _("Dump the symbol cache for each program space."),
6303            &maintenanceprintlist);
6304
6305   add_cmd ("symbol-cache-statistics", class_maintenance,
6306            maintenance_print_symbol_cache_statistics,
6307            _("Print symbol cache statistics for each program space."),
6308            &maintenanceprintlist);
6309
6310   add_cmd ("flush-symbol-cache", class_maintenance,
6311            maintenance_flush_symbol_cache,
6312            _("Flush the symbol cache for each program space."),
6313            &maintenancelist);
6314
6315   observer_attach_executable_changed (symtab_observer_executable_changed);
6316   observer_attach_new_objfile (symtab_new_objfile_observer);
6317   observer_attach_free_objfile (symtab_free_objfile_observer);
6318 }